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共掺杂钛酸钡交流陶瓷电容器材料制备、结构与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 引言第13页
    1.2 MLCCs概况第13-23页
        1.2.1 MLCCs的分类第14-15页
        1.2.2 MLCCs的工艺制作流程第15-16页
        1.2.3 MLCCs的功能选用第16页
        1.2.4 MLCCs的性能指标原理第16-19页
        1.2.5 MLCCs的失效模式第19-20页
        1.2.6 MLCCs的发展现状第20-22页
        1.2.7 MLCCs的发展趋势第22-23页
    1.3 MLCCs介质材料第23-25页
        1.3.1 铅基复合钙钛矿体系第23-24页
        1.3.2 钨青铜结构体系第24页
        1.3.3 无铅复合钙钛矿体系第24-25页
        1.3.4 钛酸钡体系第25页
    1.4 钛酸钡简介第25-31页
        1.4.1 钛酸钡晶体结构第25-28页
        1.4.2 钛酸钡的介电性能第28页
        1.4.3 钛酸钡的压电性能第28-29页
        1.4.4 钛酸钡的铁电性能第29-31页
    1.5 钛酸钡基介质陶瓷的改性机理第31-36页
        1.5.1 居里峰展宽效应第31-32页
        1.5.2 居里峰的移动效应第32-35页
        1.5.3 居里峰的重叠效应第35-36页
    1.6 钛酸钡基介质陶瓷的改性研究进展第36-37页
    1.7 钛酸钡基介质陶瓷的低温烧结研究进展第37-39页
    1.8 交流MLCCs第39-42页
        1.8.1 交流MLCCs的应用前景第39页
        1.8.2 交流和直流MLCCs的区别第39-40页
        1.8.3 交流MLCCs的性能要求第40页
        1.8.4 本文的设计思路第40-42页
    1.9 立题依据及研究内容第42-43页
第二章 实验过程及测试方法第43-49页
    2.1 样品制备第43-45页
        2.1.1 实验初始原料第43页
        2.1.2 样品制备工艺第43-45页
    2.2 样品测试第45-49页
        2.2.1 介电性能测试第45页
        2.2.2 耐交流特性测试第45页
        2.2.3 微观结构表征第45-46页
        2.2.4 体积密度测试第46-49页
第三章 钇-锌-镓-硅共掺钛酸钡基交流用MLCCs的掺杂特性研究第49-67页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 物相分析第50-55页
    3.3 断面形貌分析第55-59页
    3.4 核-壳结构分析第59-62页
    3.5 介电性能分析第62-64页
    3.6 交流耐击穿特性分析第64-65页
    3.7 本章小结第65-67页
第四章 钇-铝-镓-硅共掺钛酸钡基交流用MLCCs的性能及微观结构研究第67-79页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 物相分析第68-73页
    4.3 微观形貌分析第73-75页
    4.4 介电性能及交流耐击穿特性分析第75-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第五章 钇-镁-镓-硅共掺钛酸钡基交流用MLCCs的介电性能及微观结构研究第79-97页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 物相分析第80-85页
    5.3 微观形貌分析第85-89页
    5.4 核-壳结构分析第89-90页
    5.5 介电性能分析第90-93页
    5.6 交流耐击穿特性分析第93-94页
    5.7 本章小结第94-97页
第六章 氟化锂对钇-镁-镓-硅掺杂钛酸钡低温烧结性能的影响第97-109页
    6.1 引言第97页
    6.2 物相分析第97-101页
    6.3 断面形貌分析第101-105页
    6.4 核-壳结构分析第105-106页
    6.5 介电性能及交流耐击穿特性分析第106-108页
    6.6 本章小结第108-109页
第七章 全文总结第109-113页
参考文献第113-125页
致谢第125-127页
个人简历第127-129页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第129页

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