摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
1.1 负膨胀材料的发展 | 第11-14页 |
1.1.1 热膨胀 | 第11-13页 |
1.1.2 负热膨胀材料发展简史 | 第13-14页 |
1.2 负膨胀材料的分类 | 第14-16页 |
1.3 负热膨胀材料的热缩机理 | 第16-19页 |
1.3.1 桥氧原子的低能横向热振动和刚性多面体的旋转耦合 | 第16-18页 |
1.3.2 相变 | 第18页 |
1.3.3 电子迁移 | 第18-19页 |
1.3.4 固体内压转变 | 第19页 |
1.3.5 相界面弯曲 | 第19页 |
1.4 负热膨胀材料的制备方法 | 第19-22页 |
1.4.1 固相烧结法 | 第20页 |
1.4.2 湿化学法 | 第20-21页 |
1.4.3 激光烧结法 | 第21页 |
1.4.4 燃烧法 | 第21页 |
1.4.5 气相反应法 | 第21-22页 |
1.5 负热膨胀材料的应用 | 第22-23页 |
1.6 微波介质陶瓷简介 | 第23-25页 |
1.6.1 膨胀系数在微波介质陶瓷中的作用 | 第24-25页 |
1.7 本论文的研究意义与主要内容 | 第25-27页 |
2 测试设备 | 第27-34页 |
2.1 热膨胀仪 | 第27页 |
2.2 X射线衍射仪 | 第27-29页 |
2.3 扫描电子显微镜 | 第29-30页 |
2.4 拉曼光谱仪 | 第30-31页 |
2.5 阻抗分析仪 | 第31-33页 |
2.6 变温介电温谱仪 | 第33-34页 |
3 ZrMgMo_3O_(12)/BaTi_4O_9复合材料的制备及性能研究 | 第34-45页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 实验 | 第35-36页 |
3.2.1 样品制备 | 第35-36页 |
3.2.2 测量方法 | 第36页 |
3.3 实验结果与分析 | 第36-43页 |
3.3.1 物相分析 | 第36-38页 |
3.3.2 微观组织 | 第38-39页 |
3.3.3 热膨胀性能 | 第39-40页 |
3.3.4 介电性能 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
4 ZrMg_(1-x)Al_xMo_(3-x)V_xO_(12)热膨胀性能研究 | 第45-52页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验 | 第45-46页 |
4.3 测试方法 | 第46页 |
4.4 实验结果与分析 | 第46-51页 |
4.4.1 物相分析 | 第46-47页 |
4.4.2 Raman光谱分析 | 第47-48页 |
4.4.3 微观组织 | 第48-49页 |
4.4.4 热膨胀性能 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
5 全文总结与展望 | 第52-54页 |
5.1 全文总结 | 第52-53页 |
5.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
个人简历及攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |