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BaTiO3基交流高压陶瓷电容器介质制备与介电性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 电介质材料性能表征第11-15页
        1.2.1 介电常数第11-12页
        1.2.2 介电损耗第12-13页
        1.2.3 击穿强度第13-14页
        1.2.4 漏电流密度第14-15页
    1.3 烧结陶瓷介电材料第15-17页
        1.3.1 烧结陶瓷介电材料简介第15页
        1.3.2 陶瓷电容器的制备第15-17页
    1.4 BaTiO_3基介电材料第17-20页
        1.4.1 BaTiO_3的晶体结构第17-18页
        1.4.2 BaTiO_3介电材料研究现状第18-20页
    1.5 选题目的与意义第20-21页
2 研究内容与实验方法第21-27页
    2.1 研究内容第21页
    2.2 实验方法第21-22页
    2.3 样品制备第22-23页
    2.4 性能表征第23-27页
        2.4.1 相对致密度第23-24页
        2.4.2 X射线衍射分析第24页
        2.4.3 场发射扫描电镜分析第24页
        2.4.4 介电性能第24-25页
        2.4.5 交流击穿场强测试第25页
        2.4.6 极化强度与漏电流密度性能测试第25-27页
3 不同氧化物添加对BBST陶瓷微观结构和介电性能影响研究第27-35页
    3.1 不同氧化物添加对BBST物相组成与微观形貌的影响第27-29页
    3.2 不同氧化物添加对BBST介电性能的影响第29-34页
        3.2.1 介电常数和介电损耗第29-32页
        3.2.2 交流击穿场强第32页
        3.2.3 漏电流密度第32-33页
        3.2.4 极化特性第33-34页
    3.3 本章小结第34-35页
4 MgO含量对BBST/MgO复合陶瓷微观结构和介电性能的影响研究第35-43页
    4.1 MgO含量对BBST/MgO复合陶瓷微观结构的影响第35-37页
        4.1.1 MgO含量对BBST/MgO复合陶瓷致密度的影响第35页
        4.1.2 BBST/MgO复合陶瓷样品XRD衍射分析第35-37页
        4.1.3 BBST/MgO复合陶瓷样品微观形貌分析第37页
    4.2 MgO含量对BBST/MgO复合陶瓷介电性能的影响第37-42页
        4.2.1 MgO含量对BBST/MgO复合陶瓷介电常数和介电损耗的影响第37-40页
        4.2.2 MgO含量对BBST/MgO复合陶瓷交流击穿场强的影响第40页
        4.2.3 MgO含量对BBST/MgO复合陶瓷漏电流密度的影响第40-41页
        4.2.4 MgO含量对BBST/MgO复合陶瓷极化行为的影响第41-42页
    4.3 本章小结第42-43页
5 稀土氧化物对BBST/MgO复合陶瓷微观结构和介电性能的影响研究第43-54页
    5.1 不同种类稀土氧化物对BBST10复合陶瓷微观结构的和介电性能的影响第43-48页
        5.1.1 不同种类稀土氧化物对BBST10复合陶瓷微观结构的影响第43-44页
        5.1.2 不同种类稀土氧化物对BBST10复合陶瓷介电性能的影响第44-48页
    5.2 Sm_2O_3含量对BBST10复合陶瓷微观结构的和介电性能的影响第48-53页
        5.2.1 Sm_2O_3含量对BBST10复合陶瓷微观结构的影响第48-50页
        5.2.2 Sm_2O_3含量对BBST10复合陶瓷介电性能的影响第50-53页
    5.3 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-61页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第61-62页
致谢第62页

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