中文摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
中文文摘 | 第5-11页 |
绪论 | 第11-29页 |
0.1 引言 | 第11页 |
0.2 电介质物理基础 | 第11-18页 |
0.2.1 电介质的介电常数 | 第12-13页 |
0.2.2 电介质的介电损耗 | 第13-14页 |
0.2.3 介电强度 | 第14-15页 |
0.2.4 电介质的极化 | 第15-18页 |
0.3 K_2NiF_4结构镍酸盐陶瓷 | 第18-23页 |
0.3.2 巨介电性能 | 第21页 |
0.3.3 复相陶瓷性能 | 第21-23页 |
0.4 陶瓷材料的制备方法 | 第23-27页 |
0.4.1 固相反应法 | 第23-24页 |
0.4.2 高能球磨法 | 第24-25页 |
0.4.3 水热法 | 第25页 |
0.4.4 化学共沉淀法 | 第25-26页 |
0.4.5 溶胶-凝胶法 | 第26页 |
0.4.6 本文中的烧结方法和技术路线 | 第26-27页 |
0.5 论文研究内容、选题意义及创新点 | 第27-29页 |
第一章 实验 | 第29-35页 |
1.1 原料与设备 | 第29-31页 |
1.1.1 实验原料 | 第29页 |
1.1.2 实验设备 | 第29-31页 |
1.2 实验工艺过程 | 第31-32页 |
1.3 测试仪器与方法 | 第32-35页 |
1.3.1 密度测量 | 第32页 |
1.3.2 XRD测试 | 第32-33页 |
1.3.3 SEM测试 | 第33页 |
1.3.4 介电测试 | 第33-35页 |
第二章 La_2NiO_4介电陶瓷的制备和性能研究 | 第35-47页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 样品制备与测试 | 第36-37页 |
2.3 实验测试与分析 | 第37-45页 |
2.3.1 粉体 | 第37-41页 |
2.3.2 陶瓷 | 第41-45页 |
2.5 结论 | 第45-47页 |
第三章 BaTiO_3-La_2NiO_4复合陶瓷介电性能研究 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47-49页 |
3.2 实验过程 | 第49-50页 |
3.2.1 BaTiO_3与La_2NiO_4粉体制备 | 第49页 |
3.2.2 (1-x) BaTiO_(3-x)La_2NiO_4复合材料制备 | 第49页 |
3.2.3 实验测试与表征 | 第49-50页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第50-59页 |
3.3.1 烧结特性 | 第50-51页 |
3.3.2 XRD衍射分析 | 第51-53页 |
3.3.3 扫描电镜分析 | 第53-54页 |
3.3.4 介电性能分析 | 第54-59页 |
3.5 结论 | 第59-61页 |
第四章 SrTiO_3-La_2NiO_4复合陶瓷介电性能研究 | 第61-73页 |
4.1 引言 | 第61-63页 |
4.2 实验过程 | 第63-64页 |
4.2.1 SrTiO_3与La_2NiO_4粉体制备 | 第63-64页 |
4.2.2 (1-x)SrTiO_(3-x)La_2NiO_4复合材料制备 | 第64页 |
4.2.3 实验测试与表征 | 第64页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第64-71页 |
4.3.1 烧结特性 | 第64-65页 |
4.3.2 XRD衍射分析 | 第65-66页 |
4.3.3 SEM测试分析 | 第66-68页 |
4.3.4 介电性能测试分析 | 第68-71页 |
4.4 结论 | 第71-73页 |
第五章 总结 | 第73-75页 |
5.1 本论文工作总结 | 第73-74页 |
5.2 下一步工作展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-85页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
个人简历 | 第89-91页 |