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多孔介质材料高温长时间介电性能演化规律研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 天线罩材料的性能要求第11-12页
    1.3 多孔陶瓷第12-13页
        1.3.1 多孔陶瓷的种类第12-13页
        1.3.2 多孔陶瓷的应用第13页
    1.4 多孔氮化硅陶瓷第13-16页
        1.4.1 氮化硅结构第13-14页
        1.4.2 多孔氮化硅材料研究进展第14-16页
    1.5 多孔二氧化硅陶瓷第16-17页
        1.5.1 二氧化硅结构第16-17页
        1.5.2 多孔二氧化硅材料研究进展第17页
    1.6 高温长时间条件介绍第17-18页
    1.7 本文的研究目标和主要研究内容第18-19页
第二章 电介质介电行为模型第19-28页
    2.1 电介质的介电模型第19-22页
        2.1.1 电介质的介电常数模型第19-20页
        2.1.2 电介质的介电常数损耗模型第20-22页
    2.2 复合介质的介电模型第22-24页
        2.2.1 Maxwell-Wagner模型第22页
        2.2.2 Bruggeman等效介质理论第22-23页
        2.2.3 广义等效介质方程(GEM方程)第23-24页
    2.3 化学反应的动力学模型第24-27页
        2.3.1 气固反应的微观原理第24-25页
        2.3.2 致密气固反应模型第25-26页
        2.3.3 多孔气固反应模型第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 氮化硅陶瓷的高温介电性能第28-35页
    3.1 氮化硅的介电常数第28-30页
    3.2 氮化硅的介电损耗第30-32页
    3.3 氮化硅介电常数温度系数第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 多孔氮化硅介电性能第35-46页
    4.1 气孔率与介电性能的关系第35-38页
        4.1.1 气孔率对介电常数的影响第35-36页
        4.1.2 气孔率对介电损耗的影响第36-38页
    4.2 孔径大小与介电性能的关系第38-39页
    4.3 频率对介电性能的影响第39-40页
    4.4 杂质离子对介电性能的影响第40-45页
        4.4.1 对介电常数的影响第41-42页
        4.4.2 弱联系离子对介电损耗影响第42-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第五章 多孔氮化硅高温长时间介电性能演化规律第46-62页
    5.1 氧化热力学分析第46-48页
    5.2 钝化氧化动力学第48-53页
        5.2.1 钝化氧化动力学分析第48-51页
        5.2.2 反应转化率与介电性能的关系第51-53页
    5.3 各参数对反应速率的影响第53-57页
        5.3.1 反应活化能对反应速率的影响。第53-54页
        5.3.2 温度对反应速率的影响第54页
        5.3.3 压强对反应速率的影响第54-55页
        5.3.4 气孔对反应速率的影响第55页
        5.3.5 孔隙分布反应速率的影响第55-56页
        5.3.6 微粒半径R0对反应速率的影响第56-57页
    5.4 内扩散因子 η 的分析第57-61页
        5.4.1 气体扩散系数第57-59页
        5.4.2 不同参数对内扩散因子的影响第59-61页
    5.5 本章小结第61-62页
第六章 不同掺杂多孔二氧化硅微波介电性能第62-75页
    6.1 初步分析第62-66页
        6.1.1 氧化铝掺杂二氧化硅与气孔率的关系第62-64页
        6.1.2 氧化锆掺杂与气孔率的关系第64-65页
        6.1.3 碳化硅掺杂与气孔率的关系第65-66页
    6.2 常温下掺杂对介电性能的影响第66-68页
        6.2.1 氧化铝掺杂第66-67页
        6.2.2 氧化锆掺杂第67页
        6.2.3 碳化硅掺杂第67-68页
    6.3 高温下掺杂介电性能的变化第68-73页
        6.3.1 高温下介电常数的变化第68-70页
        6.3.2 高温下介电损耗的变化第70-73页
    6.4 本章小结第73-75页
第七章 结论与展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
攻硕期间的研究成果第81-82页

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