中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
1. 绪论 | 第10-12页 |
2. 文献综述 | 第12-20页 |
·片式多层陶瓷电容器结构及发展概述 | 第12-17页 |
·片式多层陶瓷电容器概述 | 第12页 |
·片式多层陶瓷电容器结构 | 第12-13页 |
·片式多层陶瓷电容器的特点 | 第13-14页 |
·片式多层陶瓷电容器的生产流程 | 第14页 |
·片式多层陶瓷电容器的一般性能 | 第14-16页 |
·片式多层陶瓷电容器的失效与老化 | 第16页 |
·多层陶瓷电容器的发展现状及趋势 | 第16-17页 |
·多层陶瓷电容器用高介电常数介电材料 | 第17-20页 |
·多层陶瓷电容器用高介电常数介电材料的研究现状 | 第17-19页 |
·多层陶瓷电容器用高介电常数介电材料的研究趋势 | 第19-20页 |
3. 实验理论基础与设想 | 第20-35页 |
·钛酸钡晶体的结构 | 第20页 |
·钛酸钡的物理化学性能 | 第20-21页 |
·钛酸钡晶体的相转变 | 第21-22页 |
·钛酸钡的极化性能 | 第22-26页 |
·晶体的极化 | 第22页 |
·铁电体 | 第22-23页 |
·钛酸钡的极化 | 第23-25页 |
·钛酸钡的自发极化的微观机理 | 第25-26页 |
·钛酸钡的掺杂 | 第26-29页 |
·等价取代 | 第27页 |
·不等价取代 | 第27页 |
·稀土元素掺杂 | 第27-28页 |
·BaTiO_3固溶 Zr~(4+)离子性能分析 | 第28-29页 |
·钛酸钡中的氧扩散 | 第29-31页 |
·固体中的扩散及扩散系数 | 第29-30页 |
·扩散系数与位移均方差 | 第30-31页 |
·钛酸钡中的氧扩散 | 第31页 |
·分子动力学原理 | 第31-33页 |
·分子动力学原理 | 第31-32页 |
·分子动力学模拟步骤 | 第32-33页 |
·Mlody 软件 | 第33页 |
·本研究的目的及意义 | 第33-35页 |
4. 实验操作 | 第35-41页 |
·实验原料、设备及其指标 | 第35-36页 |
·实验原料及其指标 | 第35页 |
·实验设备 | 第35-36页 |
·试样制备及性能检测 | 第36-39页 |
·实验试样制备 | 第36-37页 |
·电容 C 的测量 | 第37-38页 |
·电容数据处理 | 第38-39页 |
·模拟过程 | 第39-41页 |
5 结果讨论与分析 | 第41-69页 |
·ZrO_2掺杂 BaTiO_3样品实验数据及分析 | 第41-49页 |
·不同烧结温度下 ZrO_2掺杂 BaTiO_3试样的衍射数据分析 | 第41-42页 |
·不同掺杂量下 ZrO_2掺杂 BaTiO_3试样的衍射数据分析 | 第42-44页 |
·ZrO_2掺杂对 BaTiO_3介电常数的影响 | 第44-46页 |
·ZrO_2掺杂对 BaTiO_3介电损耗的影响 | 第46-48页 |
·ZrO_2掺杂对 BaTiO_3微观结构的影响 | 第48页 |
·小结 | 第48-49页 |
·CaO 掺杂 BZTO 样品实验数据及分析 | 第49-54页 |
·CaO 掺杂对 BZTO 介电常数的影响 | 第49-51页 |
·CaO 掺杂对 BZTO 介电损耗的影响 | 第51-53页 |
·CaO 掺杂对 BZTO 微观结构的影响 | 第53-54页 |
·小结 | 第54页 |
·MgO 掺杂锆钛酸钡样品实验数据及分析 | 第54-60页 |
·MgO 掺杂对 BZTO 介电常数的影响 | 第54-57页 |
·MgO 掺杂对 BZTO 介电损耗的影响 | 第57-59页 |
·MgO 掺杂对 BZTO 微观结构的影响 | 第59-60页 |
·小结 | 第60页 |
·分子动力学模拟结果与讨论 | 第60-69页 |
·Ca~(2+)、Mg~(2+)A 位置取代对 BaTiO_3中氧扩散的影响 | 第60-62页 |
·Zr~(4+)、Ce~(4+)、Sn~(4+)B 位置取代对 BaTiO_3中氧扩散的影响 | 第62-64页 |
·稀土元素同时 A、B 位置取代对 BaTiO_3中氧扩散的影响 | 第64-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
6.结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74-75页 |