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α-CaSiO3基微波介质陶瓷的组成设计与介电性能

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 微波介质陶瓷概述第14-17页
        1.1.1 微波介质陶瓷发展历史第14-15页
        1.1.2 微波介质陶瓷分类第15-17页
        1.1.3 低介微波介质陶瓷的应用背景第17页
    1.2 低介微波介质陶瓷的性能要求第17-18页
    1.3 低介微波介质陶瓷的研究现状第18-24页
        1.3.1 Al_2O_3系第18-19页
        1.3.2 Zn_2SiO_4系第19-20页
        1.3.3 MgO-SiO_2系第20-21页
        1.3.4 CaSiO_3系第21-24页
    1.4 低介微波介质陶瓷存在的问题及发展趋势第24页
    1.5 本论文研究内容及意义第24-26页
第2章 微波介质陶瓷的制备方法及结构与性能评价第26-42页
    2.1 微波介质陶瓷的制备方法第26-28页
        2.1.1 固相法第26-27页
        2.1.2 湿化学法第27-28页
    2.2 原料及陶瓷制备工艺第28-30页
        2.2.1 原料的选取第28-29页
        2.2.2 陶瓷制备工艺第29-30页
    2.3 微波介质的介电理论第30-36页
        2.3.1 介电常数第30-33页
        2.3.2 品质因数第33-35页
        2.3.3 谐振频率温度系数第35-36页
    2.4 实验仪器与性能测试第36-42页
        2.4.1 实验仪器第36页
        2.4.2 结构表征与性能测试第36-42页
第3章 α-CaSiO_3的物相与微波介电性能第42-53页
    3.1 Cyclo-CaSiO_3相粉体对 α-CaSiO_3陶瓷性能的影响第42-47页
        3.1.1 物相分析第42-44页
        3.1.2 微观形貌第44-45页
        3.1.3 微波介电性能第45-47页
        3.1.4 小结第47页
    3.2 Pseudo-CaSiO_3相粉体对 α-CaSiO_3陶瓷性能的影响第47-51页
        3.2.1 物相分析第47-48页
        3.2.2 微观形貌第48-49页
        3.2.3 微波介电性能第49-51页
        3.2.4 小结第51页
    3.3 本章结论第51-53页
第4章 添加第二相对 α-CaSiO_3陶瓷结构与微波介电性能的影响第53-84页
    4.1 TiO_2添加 α-CaSiO_3陶瓷第53-58页
        4.1.1 烧结性能第53-54页
        4.1.2 物相分析第54-55页
        4.1.3 微观形貌和能谱分析第55-56页
        4.1.4 微波介电性能第56-58页
        4.1.5 小结第58页
    4.2 Al_2O_3添加 α-CaSiO_3陶瓷第58-65页
        4.2.1 烧结性能第59-60页
        4.2.2 物相分析第60-61页
        4.2.3 微观形貌和能谱分析第61-62页
        4.2.4 微波介电性能第62-65页
        4.2.5 小结第65页
    4.3 SiO_2添加 α-CaSiO_3陶瓷第65-71页
        4.3.1 烧结性能第65-66页
        4.3.2 物相分析第66-67页
        4.3.3 微观形貌第67-68页
        4.3.4 内应力对相变的影响第68-69页
        4.3.5 微波介电性能第69-70页
        4.3.6 小结第70-71页
    4.4 Bi_2O_3添加 α-CaSiO_3陶瓷第71-75页
        4.4.1 烧结性能第71-72页
        4.4.2 物相分析第72-73页
        4.4.3 微观形貌第73页
        4.4.4 微波介电性能第73-75页
        4.4.5 小结第75页
    4.5 TiO_2、Al_2O_3添加 α-CaSiO_3陶瓷第75-82页
        4.5.1 烧结性能第76-77页
        4.5.2 物相分析第77-78页
        4.5.3 微观形貌和能谱分析第78-79页
        4.5.4 微波介电性能第79-82页
        4.5.5 小结第82页
    4.6 本章结论第82-84页
第5章 α-CaSiO_3-2wt%Al_2O_3的相结构控制与微波介电性能第84-126页
    5.1 α-CaSiO_3-2wt%Al_2O_3陶瓷的低温烧结与物相第84-100页
        5.1.1 B2O_3低温烧结 α-CaSiO_3-2wt%Al_2O_3陶瓷第84-91页
        5.1.2 Li2CO_3低温烧结 α-CaSiO_3-2wt%Al_2O_3陶瓷第91-96页
        5.1.3 CaTiO_3、Li2CO_3添加 α-CaSiO_3-2wt%Al_2O_3陶瓷第96-100页
    5.2 α-CaSiO_3-2wt%Al_2O_3陶瓷的相变分析第100-123页
        5.2.1 B_2O_3对 α-CaSiO_3相相变的影响和机理分析第101-111页
        5.2.2 Li_2CO_3对 α-CaSiO_3相相变的影响和机理分析第111-118页
        5.2.3 LCS玻璃对 α-CaSiO_3相相变的影响和机理分析第118-123页
    5.3 α-CaSiO_3-2wt%Al_2O_3陶瓷的微波介电性能控制方法第123-124页
    5.4 总结第124-126页
第6章 总结与展望第126-129页
    6.1 本文主要结论第126-128页
    6.2 本文的创新之处第128-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-142页
附录:攻读博士学位期间所发表学术论文第142页

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