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钛酸钡粉体的水热合成及性能研究

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

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