摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 多层陶瓷电容器概述 | 第12-15页 |
1.2 多层陶瓷电容器失效研究 | 第15-20页 |
1.2.1 失效形式 | 第15-18页 |
1.2.2 失效机理 | 第18-20页 |
1.3 介质材料性能退化机理研究现状 | 第20-24页 |
1.3.1 性能退化模型解释 | 第20-22页 |
1.3.2 性能退化影响因素 | 第22-24页 |
1.4 论文主要研究内容及研究思路 | 第24-26页 |
第2章 实验及测试方法 | 第26-32页 |
2.1 BaTiO_3基电介质材料实验原料及制备工艺 | 第26-27页 |
2.1.1 BaTiO_3基电介质材料实验原料 | 第26页 |
2.1.2 BaTiO_3基电介质材料制备 | 第26-27页 |
2.2 实验仪器及测试表征方法 | 第27-32页 |
2.2.1 实验仪器 | 第27页 |
2.2.2 测试表征方法 | 第27-32页 |
第3章 外场下BaTiO_3单晶缺陷行为研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验过程 | 第33页 |
3.3 结果分析 | 第33-40页 |
3.3.1 热刺激退极化电流分析 | 第34-37页 |
3.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第37-39页 |
3.3.3 交流阻抗分析 | 第39-40页 |
3.4 BaTiO_3单晶缺陷类型及产生机理 | 第40-41页 |
3.5 小结 | 第41-42页 |
第4章 掺杂对BaTiO_3陶瓷缺陷行为的影响研究 | 第42-66页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验过程 | 第43-44页 |
4.3 不同元素掺杂BaTiO_3陶瓷对比分析 | 第44-63页 |
4.3.1 微观形貌分析 | 第45-46页 |
4.3.2 X射线衍射图谱分析 | 第46-47页 |
4.3.3 拉曼光谱分析 | 第47-48页 |
4.3.4 介电性能分析 | 第48-49页 |
4.3.5 热刺激退极化电流分析 | 第49-56页 |
4.3.6 交流阻抗分析 | 第56-61页 |
4.3.7 微结构分析 | 第61页 |
4.3.8 高加速寿命试验 | 第61-63页 |
4.4 不同元素掺杂BaTiO_3陶瓷缺陷类型及产生机理 | 第63-64页 |
4.5 小结 | 第64-66页 |
第5章 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 主要实验结果与结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第76页 |