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Mg-Al基低温共烧陶瓷材料的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第10-20页
    1.1 封装基板材料概述第10-12页
        1.1.1 有机基板第10-11页
        1.1.2 复合材料基板第11页
        1.1.3 陶瓷类基板第11-12页
    1.2 LTCC基板及其应用第12-14页
        1.2.1 LTCC基板的概况第12-14页
        1.2.2 LTCC基板的应用第14页
    1.3 LTCC基板材料的分类第14-18页
        1.3.1 非晶玻璃体系第14页
        1.3.2 微晶玻璃体系第14-15页
        1.3.3 玻璃陶瓷体系第15-16页
        1.3.4 国内外发展状况第16-18页
    1.4 本论文的研究意义及内容第18-20页
        1.4.1 论文研究的意义第18-19页
        1.4.2 论文研究的内容第19-20页
第二章 实验的设计以及制备分析第20-29页
    2.1 实验原料及设备第20-21页
        2.1.1 实验原料第20页
        2.1.2 实验设备第20-21页
    2.2 实验流程第21-23页
    2.3 陶瓷样品的测试第23-29页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第23-24页
        2.3.2 SEM扫描电子显微镜第24-25页
        2.3.3 介电性能第25-27页
        2.3.4 抗弯强度第27-28页
        2.3.5 密度第28-29页
第三章 MgAl_2O_4/LMZBS玻璃陶瓷中陶瓷基料的研究第29-37页
    3.1 陶瓷和玻璃不同混合比例对玻璃陶瓷的影响第29-33页
        3.1.1 实验过程第29页
        3.1.2 实验结果与分析第29-33页
        3.1.3 实验结论第33页
    3.2 不同原材料合成的MgAl_2O_4对玻璃陶瓷性能的影响第33-36页
        3.2.1 实验过程第33页
        3.2.2 实验结果与分析第33-36页
        3.2.3 实验结论第36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 MgAl_2O_4/LMZBS玻璃陶瓷中玻璃基料的研究第37-52页
    4.1 H_3BO_3含量变化对玻璃陶瓷性能的影响第37-41页
        4.1.1 实验过程第37-38页
        4.1.2 实验结果与分析第38-41页
        4.1.3 实验结论第41页
    4.2 MgO含量变化对玻璃陶瓷性能的影响第41-46页
        4.2.1 实验过程第41-42页
        4.2.2 实验结果与分析第42-46页
        4.2.3 实验结论第46页
    4.3 ZnO含量变化对玻璃陶瓷性能的影响第46-51页
        4.3.1 实验过程第46页
        4.3.2 实验结果与分析第46-50页
        4.3.3 实验结论第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 MgAl_2O_4/LMZBS玻璃陶瓷工艺及改性的研究第52-61页
    5.1 MgAl_2O_4预烧温度对玻璃陶瓷性能的影响第52-54页
        5.1.1 实验过程第52页
        5.1.2 实验结果与分析第52-54页
        5.1.3 实验结论第54页
    5.2 球磨工艺对玻璃陶瓷粒度分布的影响第54-56页
        5.2.1 实验过程第54页
        5.2.2 实验结果与分析第54-56页
        5.2.3 实验结论第56页
    5.3 玻璃陶瓷频率温度系数的调节第56-59页
        5.3.1 实验过程第57页
        5.3.2 实验结果与分析第57-59页
        5.3.3 实验结论第59页
    5.4 本章小结第59-61页
第六章 结论第61-63页
    6.1 本文的主要贡献第61-62页
    6.2 工作展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间取得的成果第68页

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