首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--基础理论论文

高能球磨法制备Li2Mg3ZrO6、A0.5Ti0.5BO4(A=Zn,Mg;B=Nb,Ta)粉体及其陶瓷的微波介电性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 微波介质陶瓷简述第10-11页
    1.2 微波介质材料的基本特征第11-14页
        1.2.1 介电常数第11-12页
        1.2.2 品质因数第12-13页
        1.2.3 谐振频率温度系数第13-14页
    1.3 材料微观结构与微波介电性能第14-16页
    1.4 微波介质陶瓷体系及研究现状第16-19页
        1.4.1 微波介质陶瓷体系第16-17页
        1.4.2 微波介质陶瓷领域研究现状第17-19页
    1.5 本文的立论依据及主要内容第19-22页
        1.5.1 本文的立论依据第19-20页
        1.5.2 本文主要内容第20-22页
第2章 样品的制备与表征第22-30页
    2.1 样品的制备过程第22-25页
        2.1.1 实验原料第22-23页
        2.1.2 陶瓷制备工艺流程第23-25页
    2.2 样品的表征与测试分析第25-30页
        2.2.1 粉体表征第26-27页
        2.2.2 陶瓷表征第27-30页
第3章 高能球磨法制备Li_2Mg_3ZrO_6陶瓷及其介电性能研究第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验过程第30-31页
    3.3 Li_2Mg_3ZrO_6粉体的制备第31-36页
        3.3.1 物相分析第31-34页
        3.3.2 显微结构和粒度分析第34-36页
    3.4 Li_2Mg_3ZrO_6陶瓷的制备第36-38页
        3.4.1 物相分析及显微结构第36-37页
        3.4.2 烧结特性及微波介电性能第37-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第4章 添加LiF对Li_2Mg_3ZrO_6陶瓷结构及性能的影响第40-50页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验过程第40页
    4.3 结果和讨论第40-47页
        4.3.1 陶瓷的相组成及微观结构第40-43页
        4.3.2 陶瓷的烧结特性及微波介电性能第43-47页
    4.4 本章小结第47-50页
第5章 新型A_(0.5)Ti_(0.5)BO_4 (A=Zn,Mg;B=Nb,Ta)系陶瓷微波介电性能研究第50-74页
    5.1 引言第50-51页
    5.2 Zn_(0.5_Ti_(0.5)NbO_4陶瓷制备及微波介电性能研究第51-56页
        5.2.1 实验过程第51页
        5.2.2 粉体的制备第51-53页
        5.2.3 陶瓷的相组成及微观结构第53-55页
        5.2.4 陶瓷的烧结特性及微波介电性能第55-56页
    5.3 Mg_(0.5)Ti_(0.5)NbO_4基陶瓷制备及微波介电性能研究第56-62页
        5.3.1 引言第56页
        5.3.2 实验过程第56页
        5.3.3 粉体的制备第56-59页
        5.3.4 陶瓷的相组成及微观结构第59-60页
        5.3.5 陶瓷的烧结性能及微波介电性能第60-62页
    5.4 Zn_(0.5)Ti_(0.5)TaO_4陶瓷制备及微波介电性能研究第62-66页
        5.4.1 引言第62页
        5.4.2 实验过程第62页
        5.4.3 粉体的制备第62-63页
        5.4.4 陶瓷的相组成及微观结构第63-65页
        5.4.5 陶瓷的烧结性能及微波介电性能第65-66页
    5.5 Mg_(0.5)Ti_(0.5)TaO_4陶瓷制备及微波介电性能研究第66-72页
        5.5.1 引言第66-67页
        5.5.2 实验过程第67页
        5.5.3 粉体的制备第67-68页
        5.5.4 陶瓷的相组成及微观结构第68-70页
        5.5.5 陶瓷的烧结性能及微波介电性能第70-72页
    5.6 本章小结第72-74页
第6章 结论第74-76页
参考文献第76-84页
致谢第84-86页
攻读硕士学位期间科研成果第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:金属氧化物纳米颗粒的合成及其在丙烷选择性氧化制丙烯反应中的应用
下一篇:等级孔结构钒氧化物的控制合成与电化学性能研究