摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1.绪言 | 第11-27页 |
1.1 微波介质陶瓷 | 第11-13页 |
1.2 微波介质陶瓷的应用 | 第13-15页 |
1.3 微波介质陶瓷的分类 | 第15-18页 |
1.4 低温共烧微波介质陶瓷 | 第18-23页 |
1.5 低介电常数微波介质材料 | 第23-26页 |
1.6 研究内容及创新性 | 第26-27页 |
2.试验方法和表征 | 第27-33页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验原料 | 第27页 |
2.3 低熔点玻璃的制备 | 第27-28页 |
2.4 玻璃/陶瓷复合材料的制备 | 第28-29页 |
2.5 样品的分析与测试 | 第29-33页 |
2.5.1 体积密度与收缩率 | 第29页 |
2.5.2 X射线衍射分析(XRD) | 第29页 |
2.5.3 显微结构分析 | 第29-30页 |
2.5.4 差热分析(DTA) | 第30-31页 |
2.5.5 烧结收缩曲线的测定 | 第31页 |
2.5.6 热膨胀系数(CTE)的测定 | 第31页 |
2.5.7 微波介电性能的测量 | 第31-32页 |
2.5.8 抗弯强度的测定 | 第32-33页 |
3.B_2O_3-SiO_2玻璃的烧结及微波介电性能 | 第33-39页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-37页 |
3.3.1 B_2O_3-SiO_2玻璃性质 | 第34-35页 |
3.3.2 B_2O_3-SiO_2玻璃烧结性能 | 第35-37页 |
3.4 小结 | 第37-39页 |
4.B_2O_3-SiO_2玻璃/氧化铝复合材料的烧结及微波介电性能 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验 | 第39-40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
4.3.1 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料晶相组成及烧结性能的影响 | 第40-42页 |
4.3.2 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料显微结构及润湿行为的影响 | 第42-45页 |
4.3.3 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料微波介电性能的影响 | 第45-47页 |
4.3.4 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料热膨胀系数的影响 | 第47-48页 |
4.3.5 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料抗弯强度的影响 | 第48页 |
4.3.6 B_2O_3-SiO_2玻璃/氧化铝复合材料烧结原理及动力学 | 第48-49页 |
4.4 小结 | 第49-51页 |
5.B_2O_3-SiO_2玻璃/石英玻璃复合材料的烧结及微波介电性能 | 第51-59页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验 | 第51-52页 |
5.3 结果与讨论 | 第52-57页 |
5.3.1 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料烧结性能的影响 | 第52-53页 |
5.3.2 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料晶相组成及显微结构的影响 | 第53-55页 |
5.3.3 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合料微波介电性能的影响 | 第55-56页 |
5.3.4 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料热膨胀系数的影响 | 第56-57页 |
5.3.5 B_2O_3-SiO_2玻璃/石英玻璃复合材料烧结动力学 | 第57页 |
5.4 小结 | 第57-59页 |
6.B_2O_3-SiO_2玻璃/氧化锆复料的烧结及微波介电性能 | 第59-69页 |
6.1 引言 | 第59页 |
6.2 实验 | 第59-60页 |
6.3 结果与讨论 | 第60-68页 |
6.3.1 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料晶相组成的影响 | 第60-62页 |
6.3.2 B_2O_3-SiO_2玻璃对致密ZrO_2润湿行为 | 第62-63页 |
6.3.3 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料显微结构的影响 | 第63-65页 |
6.3.4 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料微波介电性能的影响 | 第65-66页 |
6.3.5 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料热膨胀系数的影响 | 第66-67页 |
6.3.6 B_2O_3-SiO_2玻璃对复合材料抗弯强度的影响 | 第67页 |
6.3.7 B_2O_3-SiO_2玻璃/氧化锆复合材料烧结原理及动力学 | 第67-68页 |
6.4 小结 | 第68-69页 |
7.结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第81页 |