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低介电常数微波介质陶瓷的低温烧结及性能调控

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 微波介电陶瓷的性能参数第11-14页
        1.2.1 介电常数第11-12页
        1.2.2 品质因数第12-13页
        1.2.3 谐振频率温度系数第13-14页
    1.3 微观结构与微波介电性能第14-15页
    1.4 微波介电陶瓷体系及研究现状第15-16页
        1.4.1 微波介电陶瓷的分类第15-16页
        1.4.2 微波介电陶瓷的研究现状第16页
    1.5 本文的立题依据以及主要内容第16-20页
        1.5.1 本文的立题依据第16-18页
        1.5.2 本文的主要内容第18-20页
第2章 陶瓷的制备与表征第20-26页
    2.1 高能球磨法的概述第20页
    2.2 高能球磨法制备样品的过程第20-23页
        2.2.1 实验原料第21页
        2.2.2 工艺流程与工艺参数第21-23页
    2.3 陶瓷样品的表征及性能测试第23-26页
        2.3.1 样品的烧结性能第24-25页
        2.3.2 样品的结构表征第25页
        2.3.3 微波介电性能第25-26页
第3章 低温烧结Mg_2SiO_4-Ca_(0.9)Sr_(0.1)TiO_3复合陶瓷及微波介电性能第26-38页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验过程第26-27页
    3.3 结果和讨论第27-35页
        3.3.1 粉体的测试与表征第27-29页
        3.3.2 陶瓷的相组成及微观结构第29-31页
        3.3.3 陶瓷的烧结特性及微波介电性能第31-34页
        3.3.4 陶瓷与Ag电极的兼容性第34-35页
    3.4 本章小结第35-38页
第4章 高能球磨法对Li_3Mg_2NbO_6陶瓷结构及性能的影响第38-44页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验过程第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-42页
        4.3.1 粉体的测试与表征第39页
        4.3.2 陶瓷的相组成及微观结构第39-41页
        4.3.3 陶瓷的烧结性能及微波介电性能第41-42页
        4.3.4 陶瓷与Ag电极的兼容性第42页
    4.4 本章小结第42-44页
第5章 低温反应烧结2Li_2O-MgO-2SnO_2陶瓷及微波介电性能第44-52页
    5.1 引言第44页
    5.2 实验过程第44-45页
    5.3 结果与讨论第45-50页
        5.3.1 陶瓷的相组成及微观结构第45-48页
        5.3.2 陶瓷的烧结特性及微波介电性能第48-49页
        5.3.3 陶瓷与Ag电极的兼容性第49-50页
    5.4 本章小结第50-52页
第6章 总结第52-54页
参考文献第54-60页
致谢第60-62页
攻读硕士学位期间科研成果第62页

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