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新型钨锰铁矿型微波介质陶瓷性能及低温烧结研究

中文摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12页
    1.2 国内外行业发展简介第12-13页
    1.3 微波介质陶瓷性能及相关机理第13-20页
        1.3.1 相对介电常数第13-15页
        1.3.2 品质因数第15-19页
        1.3.3 谐振频率温度系数第19-20页
    1.4 微波介质陶瓷材料研究概况第20-30页
        1.4.1 微波介质陶瓷材料体系第20-24页
        1.4.2 微波介质陶瓷材料研究方法第24-30页
    1.5 立题依据及研究内容概述第30-32页
第二章 实验过程与测试方法第32-42页
    2.1 样品制备第32-35页
        2.1.1 实验原料第32-33页
        2.1.2 样品制备流程第33-35页
    2.2 样品分析及测试第35-42页
        2.2.1 相组成及相结构解析第35-39页
        2.2.2 微观形貌和微区结构分析第39-40页
        2.2.3 密度测试第40页
        2.2.4 介电性能测试第40-42页
第三章 AZrNb_2O_8 (A=Mg、Zn、Co)陶瓷制备及介电性能研究第42-64页
    3.1 研究背景及目的第42页
    3.2 MgZrNb_2O_8陶瓷的制备及介电性能研究第42-48页
        3.2.1 预烧温度研究第42-44页
        3.2.2 烧结特性及物相结构第44-45页
        3.2.3 微观形貌第45-47页
        3.2.4 徼波介电性能第47-48页
    3.3 ZnZrNb_2O_8陶瓷的制备及介电性能研究第48-53页
        3.3.1 烧结特性及物相组成第48-50页
        3.3.2 微观形貌第50-51页
        3.3.3 微波介电性能第51-53页
    3.4 CoZrNb_2O_8陶瓷的制备及介电性能研究第53-56页
        3.4.1 烧结特性及物相组成第53-54页
        3.4.2 微观形貌第54-55页
        3.4.3 微波介电性能第55-56页
    3.5 AZrNb_2O_8结构与微波介电性能的关系第56-62页
    3.6 本章小结第62-64页
第四章 Mg_(1-x)Zn_xZrNb_2O_8(x=0~1)陶瓷制备及介电性能研究第64-80页
    4.1 研究背景及目的第64页
    4.2 实验过程与方法第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-78页
        4.3.1 样品密度及烧结特性第65-66页
        4.3.2 结构特性第66-72页
        4.3.3 微观形貌及组成成份第72-75页
        4.3.4 微波介电性能第75-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第五章 Zn_(1-x)Zn_xZrNb_2O_8(x=0~1)陶瓷制备及介电性能研究第80-92页
    5.1 研究背景及目的第80页
    5.2 实验过程与方法第80-81页
    5.3 结果与讨论第81-90页
        5.3.1 样品密度及烧结特性第81页
        5.3.2 结构特性第81-84页
        5.3.3 微观形貌及组成成份第84-87页
        5.3.4 微波介电性能第87-90页
    5 .4本章小结第90-92页
第六章 ZnZrNb_2O_8微波介质陶瓷低温烧结研究第92-106页
    6.1 研究背景及目的第92页
    6.2 烧结助剂的选择第92-94页
    6.3 添加BaCu(B_2O_5)助剂的ZnZrNb_2O_8陶瓷低温烧结研究第94-103页
        6.3.1 烧结特性及物相组成第94-96页
        6.3.2 微观形貌及组成成分第96-101页
        6.3.3 微波介电性能第101-102页
        6.3.4 与Ag电极共烧特性第102-103页
    6.4 本章小结第103-106页
第七章 MgZrNb_2O_8微波介质陶瓷低温烧结研究第106-118页
    7.1 研究背景及目的第106-107页
    7.2 实验过程与方法第107-108页
    7.3 结果与讨论第108-116页
        7.3.1 烧结特性及物相组成第108-109页
        7.3.2 微观形貌及组成成分第109-113页
        7.3.3 微波介电性能第113-115页
        7.3.4 与Ag70/Pd30共烧特性第115-116页
    7.4 本章小结第116-118页
第八章 全文总结及展望第118-122页
    8.1 结论第118-120页
    8.2 展望第120-122页
参考文献第122-136页
致谢第136-138页
作者简介第138-140页
攻读博士学位期间发表的论文第140页

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