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纳米BaTiO3粉体的制备与表征

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第1章 文献综述第16-36页
   ·纳米技术与纳米材料第16页
   ·纳米陶瓷第16-18页
     ·纳米陶瓷材料的物理效应与特性第17-18页
   ·多层陶瓷电容器(MLCC)第18-20页
     ·MLCC简介第18-19页
     ·陶瓷粉体原料的要求第19-20页
   ·钛酸钡系电子陶瓷材料第20-24页
     ·钛酸钡性质第20-22页
     ·影响钛酸钡陶瓷介电常数的因素第22-24页
   ·钛酸钡陶瓷的其他工业应用第24页
   ·钛酸钡的制备技术及其进展第24-33页
     ·化学沉淀法第25页
     ·微乳液法第25-26页
     ·溶胶-凝胶/醇盐水解法第26-29页
     ·水热/溶剂热法第29-31页
     ·两种或几种液相法联用第31页
     ·其他合成方法第31-32页
     ·小结第32-33页
   ·钛酸钡陶瓷的制备第33-34页
     ·钛酸钡原料的前期处理第33页
     ·坯片的成型第33页
     ·陶瓷的热膨胀特性第33-34页
     ·钛酸钡陶瓷的烧结第34页
   ·学位论文工作的确定第34-36页
第2章 研究内容和研究方法第36-42页
   ·研究内容第36页
     ·氢氧化物-醇盐法制备单分散小粒径的BaTiO_3粉体第36页
     ·AH-BaTiO_3粉体溶剂热法重结晶第36页
     ·BaTiO_3粉体的烧结活性及介电性能研究第36页
   ·研究方法第36-39页
     ·实验原料第36-37页
     ·实验设备第37-38页
     ·工艺流程图第38-39页
   ·粉体表征方法与设备第39-40页
   ·钛酸钡陶瓷制备与表征第40-42页
第3章 氢氧化物-醇盐法制备纳米钛酸钡粉体第42-54页
   ·引言第42页
   ·结果与讨论第42-53页
     ·加料方式对粉体形貌和粒径的影响第42-44页
     ·反应时间对粉体粒径的影响第44-45页
     ·反应温度对粉体粒径的影响第45-46页
     ·钛醇盐浓度对粉体粒径的影响第46-47页
     ·反应物Ba/Ti摩尔比对粉体粒径的影响第47-50页
     ·陈化时间对粉体粒径的影响第50-51页
     ·热处理对BaTiO_3粉体性质的影响第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 改进氢氧化物-醇盐法制备纳米钛酸钡第54-60页
   ·引言第54页
   ·结果与讨论第54-59页
     ·粉体物性表征第54-56页
     ·钡源组成对钛酸钡生成速率的影响第56-58页
     ·反应温度对钛酸钡生成速率的影响第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 钛酸钡粉体的溶剂热法重结晶第60-72页
   ·引言第60页
   ·结果与讨论第60-70页
     ·矿化剂的选择第60-61页
     ·混合溶剂的确定第61-62页
     ·溶剂热温度对粉体粒径的影响第62-64页
     ·溶剂热时间对粉体粒径的影响第64-65页
     ·前驱物固含量对粉体形貌的影响第65-66页
     ·前驱物钡钛摩尔比对粉体物相和粒径的影响第66-68页
     ·未处理与溶剂热重结晶后粉体性质比较第68-70页
   ·本章小结第70-72页
第6章 钛酸钡陶瓷的烧结活性及介电性能研究第72-78页
   ·引言第72页
   ·结果与讨论第72-77页
     ·AH-BaTiO_3粉体的烧结行为研究第72-76页
     ·AH-BaTiO_3与SV-BaTiO_3粉体的介电性能研究第76-77页
   ·小结第77-78页
第7章 结论第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
研究成果及发表的学术论文第85-86页
作者和导师简介第86-87页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第87-88页

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