摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 引言 | 第14-17页 |
1.1.1 微波介质陶瓷的概念 | 第14页 |
1.1.2 微波介质陶瓷发展历史 | 第14-15页 |
1.1.3 微波介电陶瓷发展趋势 | 第15-16页 |
1.1.4 微波介电陶瓷的应用 | 第16-17页 |
1.2 微波介质陶瓷 | 第17-25页 |
1.2.1 电介质的极化 | 第17-19页 |
1.2.2 微波介质陶瓷基本介电性能 | 第19-22页 |
1.2.3 介电混合法则 | 第22-23页 |
1.2.4 微波介质陶瓷体系 | 第23-25页 |
1.2.5 微波介质陶瓷制备方式 | 第25页 |
1.3 钙钛矿微波介质陶瓷 | 第25-28页 |
1.3.1 钙钛矿结构晶体学特征 | 第25-27页 |
1.3.2 钙钛矿结构微波介质陶瓷 | 第27-28页 |
1.4 课题的提出、意义与研究内容 | 第28-30页 |
第2章 实验方法及性能表征 | 第30-38页 |
2.1 实验用原料 | 第30页 |
2.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3 微波介质陶瓷制备工艺 | 第31-34页 |
2.3.1 配料称量 | 第31页 |
2.3.2 球磨 | 第31-32页 |
2.3.3 预烧 | 第32页 |
2.3.4 二次球磨 | 第32页 |
2.3.5 造粒 | 第32页 |
2.3.6 成型 | 第32-33页 |
2.3.7 烧结 | 第33页 |
2.3.8 表面抛光 | 第33页 |
2.3.9 被银 | 第33页 |
2.3.10 性能测试 | 第33-34页 |
2.4 性能测试与表征 | 第34-38页 |
2.4.1 样晶体积密度和开口气孔率测试 | 第34页 |
2.4.2 径向收缩率 | 第34-35页 |
2.4.3 样品相组成分析 | 第35页 |
2.4.4 样品显微结构分析 | 第35页 |
2.4.5 样品微波介电性能测试 | 第35-38页 |
第3章 xCa_(0.8)Sr_(0.2)TiO_3-(1-x)Li_(0.5)La_(0.5)TiO_3陶瓷的制备及介电性能研究 | 第38-51页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验过程 | 第39页 |
3.3 烧结性能分析 | 第39-42页 |
3.3.1 体积密度 | 第39-40页 |
3.3.2 开口气孔率 | 第40-41页 |
3.3.3 径向收缩率 | 第41-42页 |
3.4 显微结构分析 | 第42-45页 |
3.5 相组成分析 | 第45-46页 |
3.6 介电性能分析 | 第46-49页 |
3.6.1 介电常数 | 第46-47页 |
3.6.2 品质因素 | 第47-48页 |
3.6.3 谐振频率温度系数 | 第48-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 Bi_2O_3掺杂对0.5CST-0.5LLT陶瓷的制备及介电性能的研究 | 第51-62页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验过程 | 第52页 |
4.3 烧结性能分析 | 第52-55页 |
4.3.1 体积密度 | 第52-53页 |
4.3.2 开口气孔率 | 第53-54页 |
4.3.3 径向收缩率 | 第54-55页 |
4.4 显微结构分析 | 第55-57页 |
4.5 相组成分析 | 第57页 |
4.6 介电性能分析 | 第57-60页 |
4.6.1 介电常数 | 第57-58页 |
4.6.2 品质因素 | 第58-59页 |
4.6.3 谐振频率温度系数 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 CuO-V_2O_5掺杂对0.5CST-0.5LLT陶瓷的制备及介电性能的研究 | 第62-70页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 实验过程 | 第62-63页 |
5.3 烧结性能分析 | 第63-65页 |
5.3.1 体积密度 | 第63-64页 |
5.3.2 径向收缩率 | 第64-65页 |
5.4 显微结构分析 | 第65页 |
5.5 相组成分析 | 第65-66页 |
5.6 介电性能分析 | 第66-69页 |
5.6.1 介电常数 | 第66-67页 |
5.6.2 品质因素 | 第67-68页 |
5.6.3 谐振频率温度系数 | 第68-69页 |
5.7 本章小结 | 第69-70页 |
总结 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第82页 |