摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
·钛酸钡晶体的性质及应用 | 第12-13页 |
·BT 粉体制备方法概述 | 第13-18页 |
·BT 粉体制备方法研究进展 | 第13-16页 |
·固相法 | 第13-14页 |
·湿化学法 | 第14-15页 |
·其它方法 | 第15-16页 |
·水热制备技术 | 第16-18页 |
·水热反应介质 | 第16-17页 |
·BT 粉体水热合成工艺的优点 | 第17-18页 |
·BT 粉体生产概况 | 第18页 |
·多层陶瓷电容器 | 第18-20页 |
·MLCC 的结构及应用 | 第18-19页 |
·MLCC 陶瓷介质材料介绍 | 第19页 |
·MLCC 发展趋势及对BT 粉体工业的影响 | 第19-20页 |
·本课题主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 钛酸钡粉体的水热合成研究 | 第21-49页 |
·实验原料与主要设备 | 第21-22页 |
·实验过程 | 第22-25页 |
·水热合成工艺流程 | 第22-24页 |
·粉体的分析与表征 | 第24-25页 |
·X 射线衍射分析 | 第24页 |
·颗粒形貌与粒径分析 | 第24-25页 |
·粉体钡钛摩尔比(Ba/Ti)分析 | 第25页 |
·实验原理分析 | 第25-32页 |
·晶体生长理论 | 第25-28页 |
·晶体生长基本过程 | 第25-26页 |
·晶核形成 | 第26页 |
·晶体平衡形态理论 | 第26页 |
·界面生长理论 | 第26-27页 |
·周期性键链理论 | 第27页 |
·负离子配位多面体生长基元模型 | 第27-28页 |
·水热合成 BT 晶粒形成机制 | 第28-29页 |
·BT 晶粒的聚集生长 | 第29-32页 |
·结果分析与讨论 | 第32-44页 |
·反应温度对水热合成 BT 粉体的影响 | 第32-36页 |
·反应物Ba/Ti 对水热合成BT 粉体的的影响 | 第36-37页 |
·反应物浓度对水热合成BT 粉体的的影响 | 第37-38页 |
·反应时间对水热合成BT 粉体的的影响 | 第38页 |
·钛源的影响 | 第38-39页 |
·晶粒生长动力学分析 | 第39-42页 |
·粉体 Ba/Ti 与 BT 结晶状态关系的分析 | 第42-44页 |
·水热合成BT 粉体的灰色关联分析 | 第44-47页 |
·灰色关联分析算法 | 第44-45页 |
·灰色关联分析程序编写 | 第45页 |
·程序调试 | 第45-46页 |
·灰色关联分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第三章 助剂对水热合成BT 粉体的粒径与分散性的影响 | 第49-64页 |
·实验原料与主要设备 | 第49页 |
·实验过程 | 第49-51页 |
·工艺流程 | 第49-50页 |
·粉体的分析与表征 | 第50-51页 |
·实验原理分析 | 第51-53页 |
·液相中颗粒间的相互作用 | 第51-52页 |
·超细粉体制备过程中的常用助剂 | 第52-53页 |
·助剂对 BT 粉体的粒径和分散性的影响 | 第53-63页 |
·助剂的选择与实验条件 | 第53页 |
·表面活性剂对BT 粉体的粒径和分散性的影响 | 第53-57页 |
·SDBS 的影响 | 第53-55页 |
·DTAC 的影响 | 第55-56页 |
·PEG2000 的影响 | 第56-57页 |
·有机溶剂对BT 粉体的粒径和分散性的影响 | 第57-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第四章 BT 陶瓷的的烧结与介电性能研究 | 第64-72页 |
·介电性能相关知识 | 第64-66页 |
·介电常数 | 第64-66页 |
·介质损耗 | 第66页 |
·BT 陶瓷的烧结及介电性能研究 | 第66-68页 |
·实验原料与设备 | 第66页 |
·实验方法 | 第66-67页 |
·实验结果分析 | 第67-68页 |
·Nb、Nd 掺杂对BT 陶瓷介电性能的影响 | 第68-71页 |
·实验方法 | 第69页 |
·Nb、Nd 掺杂对BT 陶瓷介电性能的影响 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结论与创新点 | 第72-74页 |
·结论 | 第72-73页 |
·创新点 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83页 |