摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 微波介质陶瓷材料概述 | 第11-24页 |
1.2.1 微波介质陶瓷材料的理论基础 | 第11-21页 |
1.2.2 微波介质陶瓷材料的现状与发展 | 第21-24页 |
1.3 稀土铌酸盐系(RENbO_4)微波介质陶瓷 | 第24-30页 |
1.3.1 稀土铌酸盐的研究进展 | 第24-25页 |
1.3.2 稀土铌酸盐微波介电性能的研究 | 第25-26页 |
1.3.3 NdNbO_4系微波介质陶瓷 | 第26-30页 |
1.4 课题的研究意义和主要内容 | 第30-32页 |
第二章 实验过程及方法 | 第32-38页 |
2.1 实验设备及原料 | 第32-33页 |
2.2 样品制备 | 第33-35页 |
2.3 样品测试 | 第35-38页 |
2.3.1 体密度测试 | 第35页 |
2.3.2 物相组成与结构测试 | 第35-36页 |
2.3.3 微波介电性能测试 | 第36-38页 |
第三章 NdNbO_4微波介质陶瓷的结构与微波介电性能 | 第38-48页 |
3.1 研究背景和目的 | 第38页 |
3.2 样品制备 | 第38-39页 |
3.3 NdNbO_4陶瓷的烧结特性和介电性能 | 第39-41页 |
3.3.1 体积密度和微观形貌 | 第39-40页 |
3.3.2 烧结温度对微波介电性能的影响 | 第40-41页 |
3.4 NdNbO_4陶瓷的物相组成与结构精修 | 第41-43页 |
3.5 NdNbO_4陶瓷的化学键性质分析 | 第43-45页 |
3.6 NdNbO_4陶瓷的拉曼光谱 | 第45-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 Nd位离子取代对NdNbO_4陶瓷微波介电性能的调控 | 第48-82页 |
4.1 研究背景和目的 | 第48-49页 |
4.2 La~(3+)取代NdNbO_4陶瓷的结构及微波介电性能 | 第49-57页 |
4.2.1 样品制备 | 第49页 |
4.2.2 La~(3+)取代NdNbO_4陶瓷的烧结行为 | 第49-52页 |
4.2.3 La~(3+)取代NdNbO_4陶瓷的物相组成及结构解析 | 第52-55页 |
4.2.4 (Nd_(1-x)La_xNbO_4陶瓷的微波介电性能 | 第55-57页 |
4.3 Y~(3+)取代NdNbO_4陶瓷的结构及微波介电性能 | 第57-67页 |
4.3.1 样品制备 | 第57-58页 |
4.3.2 Y~(3+)取代NbNbO_4陶瓷的物相组成及结构解析 | 第58-62页 |
4.3.3 Y~(3+)取代NdNbO_4陶瓷的烧结行为 | 第62-64页 |
4.3.4 (Nd1-xYx)NbO_4陶瓷的微波介电性能 | 第64-67页 |
4.4 Sm~(3+)取代NdNbO_4陶瓷的结构及微波介电性能 | 第67-73页 |
4.4.1 样品制备 | 第67页 |
4.4.2 Sm~(3+)取代NdNbO_4陶瓷的物相组成及结构解析 | 第67-69页 |
4.4.3 (Nd_(1-x)Sm_x)NbO_4陶瓷的微观形貌 | 第69-70页 |
4.4.4 (Nd_(1-x)Sm_x)NbO_4陶瓷的微波介电性能 | 第70-73页 |
4.5 不同三价稀土离子取代NdNbO_4陶瓷的结构及微波介电性能 | 第73-79页 |
4.5.1 样品制备 | 第73-74页 |
4.5.2 不同取代离子含量对NdNbO_4陶瓷微波介电性能的影响 | 第74-75页 |
4.5.3 (Nd_(0.94)Ln_(0.06))NbO_4陶瓷的物相组成及结构解析 | 第75-77页 |
4.5.4 (Nd_(0.94)Ln_(0.06))NbO_4陶瓷的微波介电性能 | 第77-79页 |
4.6 本章小结 | 第79-82页 |
第五章 Nd(Nb,Ta,Sb)O_4三元体系陶瓷的结构与微波介电性能 | 第82-98页 |
5.1 研究背景和目的 | 第82页 |
5.2 Nd(Nb_(1-x)Ta_x)O_4陶瓷的结构与性能研究 | 第82-89页 |
5.2.1 样品制备 | 第82页 |
5.2.2 Nd(Nb_(1-x)Ta_x)O_4陶瓷的烧结行为 | 第82-85页 |
5.2.3 Nd(Nb_(1-x)Ta_x)O_4陶瓷的物相组成及结构解析 | 第85-87页 |
5.2.4 Nd(Nb_(1-x)Ta_x)O_4陶瓷的微波介电性能 | 第87-89页 |
5.3 Sb~(5+)离子置换NdNbO_4陶瓷的结构与性能的研究 | 第89-96页 |
5.3.1 样品制备 | 第89-90页 |
5.3.2 Sb~(5+)取代NdNbO_4陶瓷的烧结行为 | 第90-91页 |
5.3.3 Sb~(5+)取代NdNbO_4陶瓷的物相组成及结构解析 | 第91-92页 |
5.3.4 Nd(Nb_(1-x)Sb_x)O_4陶瓷的化学键性质分析 | 第92-94页 |
5.3.5 Nd(Nb_(1-x)Sb_x)O_4陶瓷的微波介电性能 | 第94-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-98页 |
第六章 NdNbO_4陶瓷的低温烧结研究 | 第98-114页 |
6.1 研究背景和目的 | 第98页 |
6.2 Al_2O_3掺杂NdNbO_4陶瓷的改性研究 | 第98-109页 |
6.2.1 样品制备 | 第98-99页 |
6.2.2 Al_2O_3掺杂NdNbO_4陶瓷的烧结行为 | 第99-101页 |
6.2.3 Al_2O_3掺杂NdNbO_4陶瓷的物相组成及结构解析 | 第101-103页 |
6.2.4 Al_2O_3掺杂NdNbO_4陶瓷的拉曼光谱 | 第103-105页 |
6.2.5 NdNbO_4-x Al_2O_3陶瓷的化学键性质分析 | 第105-107页 |
6.2.6 NdNbO_4-x Al_2O_3陶瓷的微波介电性能 | 第107-109页 |
6.3 氟化物及Li_2WO_4掺杂NdNbO_4陶瓷的改性研究 | 第109-113页 |
6.3.1 样品制备 | 第109页 |
6.3.2 氟化物及Li_2WO_4掺杂NdNbO_4陶瓷的烧结行为 | 第109-111页 |
6.3.3 NdNbO_(4-x)LiF/MgF_2/Li_2WO_4陶瓷的微波介电性能 | 第111-113页 |
6.4 本章小结 | 第113-114页 |
第七章 结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-126页 |
发表论文和科研情况说明 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |