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 |