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ZnNb2O6-TiO2复合微波陶瓷材料的研究及其在MLCC上的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-25页
   ·微波介质陶瓷材料第13-15页
     ·微波介质陶瓷材料及其发展第13-14页
     ·微波介质陶瓷材料的主要性能指标第14-15页
       ·介电常数ε_r第14页
       ·品质因数Q第14页
       ·谐振频率温度系数τ_f第14-15页
   ·ZnNb_2O_6微波介质陶瓷第15-18页
     ·ZnNb_2O_6 微波介质材料的研究现状第15-18页
       ·掺杂改性研究第15-17页
       ·低温烧结机理研究第17-18页
     ·ZnNb_2O_6 体系材料存在问题及发展趋势第18页
   ·多层片式陶瓷电容器(MLCC)第18-23页
     ·多层片式陶瓷电容器的背景第18-19页
     ·多层陶瓷电容器的结构第19页
     ·微波片式陶瓷电容器的设计第19-22页
     ·多层片式瓷介电容器的发展趋势第22页
     ·我国微波多层陶瓷电容器行业存在的问题第22-23页
   ·本文的研究背景、内容第23-25页
     ·本文的研究背景第23页
     ·本文的研究内容第23-25页
第二章 实验方法第25-35页
   ·实验试剂第25-26页
   ·实验仪器第26-27页
   ·陶瓷粉体的制备与性能测试第27-30页
     ·实验过程与制备工艺第27-28页
     ·性能测试第28-30页
       ·体积密度及线收缩率测试第28页
       ·材料性能的测试第28-30页
       ·材料相组成的测试与分析第30页
   ·微波片式瓷介电容器的制备及性能测试第30-35页
     ·微波片式瓷介电容器的制备工艺第30-33页
       ·制浆第31页
       ·制带第31页
       ·印刷第31页
       ·等均压第31-32页
       ·切割第32页
       ·排胶第32页
       ·烧结第32页
       ·倒角第32页
       ·涂银第32页
       ·烧银第32-33页
       ·电镀第33页
     ·电容器的电性能测试第33-35页
       ·容量(Cp)第33页
       ·损耗因数(D)第33页
       ·绝缘电阻(IR)第33页
       ·绝缘电阻率(ρ)第33页
       ·介质耐电压第33-34页
       ·自谐频率(SRF)第34-35页
第三章 MgO 掺杂ZnNb_2O_6 -1.75TiO_2复合微波陶瓷材料第35-47页
   ·引言第35页
   ·实验过程第35-36页
     ·试样制备第35-36页
     ·样品测试第36页
   ·ZNT-yMgO 复合微波陶瓷的相结构分析第36-38页
     ·ZNT-yMgO(y=0.05~0.3)复合微波陶瓷在950℃烧结时的相结构分析第36-37页
     ·ZNT-0.05MgO 复合微波陶瓷在不同温度下烧结的相结构分析第37-38页
   ·SEM 与EPMA 分析第38-41页
   ·介电性能分析第41-45页
   ·本章小结第45-47页
第四章 SnO_2的添加对ZNT 微波介质陶瓷的影响第47-56页
   ·引言第47页
   ·实验第47-48页
     ·样品的制备第47-48页
     ·样品性能测试第48页
   ·添加SnO_2的ZNT 陶瓷相结构分析第48-50页
   ·添加SnO_2的ZNT 复合陶瓷微观结构(SEM)分析第50-51页
   ·添加SnO_2的ZNT 陶瓷晶粒的电子探针成分(EPMA)分析第51-52页
   ·添加SnO_2的ZNT 陶瓷的微波介电性能第52-54页
   ·添加SnO_2的ZNT 陶瓷的绝缘电阻第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 ZNT 复合微波材料在多层片式陶瓷电容器(MLCC)的应用研究第56-66页
   ·引言第56页
   ·实验过程第56-57页
     ·配方第56-57页
     ·器件设计参数第57页
     ·器件的测试与表征第57页
   ·实验结果与讨论第57-65页
     ·电容器瓷体表面的显微结构分析第57-58页
     ·电容器瓷体内部的显微结构分析第58-59页
     ·电容器瓷体与Ag_(90)Pd_(10) 内电极的兼容性与可靠性研究第59-61页
     ·电容器端头的附着力研究第61-62页
     ·电容器电性能分析第62-65页
       ·不同烧结温度对电容器电性能的影响第62-63页
       ·不同容量电容器的电性能第63-64页
       ·各种型号规格电容器性能参数第64-65页
   ·本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第74-75页
致谢第75页

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