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铋基焦绿石介质材料的制备与介电性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 低温共烧陶瓷技术(LTCC)概述第10-12页
        1.2.1 LTCC技术的工艺流程第10-11页
        1.2.2 LTCC的材料体系第11-12页
    1.3 铋基焦绿石介质材料第12-14页
        1.3.1 铋基焦绿石介质材料的晶体结构第12-13页
        1.3.2 铋基焦绿石介质材料的研究进展第13-14页
    1.4 选题依据与研究内容第14-16页
第二章 材料制备及分析测试方法第16-24页
    2.1 材料的制备方法第16-20页
        2.1.1 实验原料与设备第16-17页
        2.1.2 材料的制备工艺流程第17-20页
    2.2 材料的介电性能测试方法第20-22页
        2.2.1 介电常数测试第20-21页
        2.2.2 介电损耗测试第21页
        2.2.3 介电常数温度系数测试第21-22页
    2.3 材料的微观结构表征方法第22-24页
        2.3.1 表观密度的表征第22页
        2.3.2 物相结构的表征第22-23页
        2.3.3 微观形貌的表征第23-24页
第三章 A/B位离子取代α-BZN陶瓷的结构及介电性能研究第24-42页
    3.1 A位Mg~(2+)取代对α-BZN陶瓷结构性能的影响第24-32页
        3.1.1 样品的制备第24-25页
        3.1.2 实验结果与讨论第25-32页
    3.2 B位Sn~(4+)取代对α-BZN陶瓷结构性能的影响第32-40页
        3.2.1 样品的制备第33页
        3.2.2 实验结果与讨论第33-40页
    3.3 本章小结第40-42页
第四章 B位Mg~(2+)取代β-BZN陶瓷的结构及介电性能研究第42-51页
    4.1 样品的制备第42-43页
    4.2 实验结果与讨论第43-50页
        4.2.1 B位Mg~(2+)取代对β-BZN体系微观结构的影响第43-46页
        4.2.2 B位Mg~(2+)取代对β-BZN体系介电性能的影响第46-50页
    4.3 本章小结第50-51页
第五章 溶胶-凝胶法制备 β-BZN-BNN陶瓷及结构与性能研究第51-67页
    5.1 溶胶-凝胶法制备 β-BZN-BNN纳米粉体第51-57页
        5.1.1 β-BZN-BNN体系的溶胶-凝胶过程第53-56页
        5.1.2 β-BZN-BNN凝胶的热分解第56-57页
    5.2 β-BZN-BNN陶瓷的微观结构研究第57-62页
    5.3 β-BZN-BNN陶瓷的介电性能研究第62-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 结论第67-69页
参考文献第69-74页
发表论文和参加科研情况说明第74-76页
致谢第76-77页

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