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中温烧结X9R陶瓷材料研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 功能陶瓷材料第8页
    1.2 片式多层陶瓷电容器第8-15页
        1.2.1 片式多层陶瓷电容器简介第8-10页
        1.2.2 MLCC的发展趋势第10-13页
        1.2.3 高介电常数MLCC分类第13-15页
    1.3 课题研究的内容及其当下的发展趋势第15-18页
        1.3.1 国内外的发展趋势第15-17页
        1.3.2 选题内容第17-18页
第二章 BaTi0_3的微观结构与改性机理第18-27页
    2.1 BaTi0_3的微观结构第18-20页
        2.1.1 BaTi0_3的晶体结构第18-19页
        2.1.2 钛酸钡晶体的铁电畴第19-20页
    2.2 BaTi0_3陶瓷的介电性能第20-21页
    2.3 钛酸钡的核-壳结构第21-22页
    2.4 钛酸钡陶瓷的改性机理第22-27页
        2.4.1 细晶理论第22-23页
        2.4.2 相变扩散效应第23-24页
        2.4.3 展宽效应第24-26页
        2.4.4 离子掺杂改性效应第26页
        2.4.5 居里峰的移动效应第26-27页
第三章 介质陶瓷材料的工艺流程及测试第27-31页
    3.1 介质陶瓷试验工艺过程第27-28页
    3.2 本实验的工艺流程第28-29页
    3.3 性能测试与分析第29-31页
        3.3.1 测试和分析仪器第29页
        3.3.2 样品参数的测定及计算第29-30页
        3.3.3 介质陶瓷的微观分析第30-31页
第四章 粒度对BaTiO_3基陶瓷介电性能的影响第31-45页
    4.1 磨球粒径对BaTiO_3基介质陶瓷介电性能的影响第31-34页
    4.2 粉料初始粒度对系统介电性能的影响第34-41页
        4.2.1 磨球粒径和球磨时间对粉体粒度的影响第34-36页
        4.2.2 粉体粒度对系统介电-温度特性的影响第36-40页
        4.2.3 粉体粒度对系统居里温度的影响第40-41页
        4.2.4 粉体粒度与系统介电性能的关系总结第41页
    4.3 不同粒度的粉料混合后的介电性能第41-43页
    4.4 合成BaTiO_3对系统介电性能的影响第43-45页
第五章 烧结温度对BaTiO_3基陶瓷介电性能的影响第45-52页
    5.1 烧结温度对系统介电性能的影响第45-48页
    5.2 保温时间对BaTiO_3基陶瓷系统介电性能的影响第48-50页
    5.3 X9R型介质陶瓷的制备第50-52页
第六章 结论第52-53页
参考文献第53-56页
发表论文和参加科研情况说明第56-57页
致谢第57页

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