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CaCu3Ti4O12介电陶瓷的掺杂及其介电性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 引言第12-35页
    1.1 介电理论第12-18页
        1.1.1 电容和介电常数第12-13页
        1.1.2 极化第13-16页
        1.1.3 介电损耗第16-18页
    1.2 CCTO材料性能简介第18-23页
        1.2.1 CCTO晶体结构第18-20页
        1.2.2 CCTO介电特性第20-22页
        1.2.3 CCTO压敏特性第22-23页
    1.3 CCTO材料研究现状第23-31页
        1.3.1 CCTO陶瓷及薄膜的合成制备第23-26页
        1.3.2 CCTO陶瓷掺杂改性的研究第26-29页
        1.3.3 CCTO复合材料的制备及性能研究第29-30页
        1.3.4 CCTO陶瓷烧成气氛的研究第30-31页
    1.4 研究内容和研究意义第31-35页
        1.4.1 研究内容及依据第31-34页
        1.4.2 研究意义第34-35页
第2章 SiO_2掺杂改性CCTO陶瓷介电性能的研究第35-47页
    2.1 引言第35-37页
    2.2 实验部分第37-38页
        2.2.1 样品制备第37页
        2.2.2 性能检测第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-45页
        2.3.1 SiO_2掺杂CCTO陶瓷的物相结构第38-39页
        2.3.2 SiO_2掺杂CCTO陶瓷的微观形貌第39-42页
        2.3.3 SiO_2掺杂CCTO陶瓷的介电性能第42-45页
    2.4 本章结论第45-47页
第3章 V和B元素掺杂及低温制备CCTO陶瓷的研究第47-64页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48页
        3.2.1 样品的制备第48页
        3.2.2 样品的检测第48页
    3.3 V元素掺杂的CaCu_3Ti_(4-x)V_xO_(12)陶瓷及低温烧结第48-55页
        3.3.1 V掺杂CaCu_3Ti_(4-x)V_xO_(12)的低温合成第48-51页
        3.3.2 V掺杂CaCu_3Ti_(4-x)V_xO_(12)陶瓷的低温烧结第51-52页
        3.3.3 V掺杂CaCu_3Ti_(4-x)V_xO_(12)陶瓷的介电性能第52-55页
    3.4 B元素掺杂的CaCu_3Ti_(4-x)B_xO_(12)陶瓷及低温烧结第55-62页
        3.4.1 B掺杂CaCu_3Ti_(4-x)B_xO_(12)的低温合成第55-56页
        3.4.2 B掺杂CaCu_3Ti_(4-x)B_xO_(12)陶瓷的低温烧结第56-58页
        3.4.3 B掺杂CaCu_3Ti_(4-x)B_xO_(12)陶瓷的介电性能第58-62页
    3.5 本章结论第62-64页
第4章 Mg和Sr元素A位掺杂CCTO陶瓷的研究第64-81页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验部分第65-66页
        4.2.1 样品的制备第65页
        4.2.2 性能检测第65-66页
    4.3 Mg元素A位掺杂Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的性能第66-74页
        4.3.1 Mg掺杂Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的物相结构第66-69页
        4.3.2 Mg掺杂Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的微观形貌第69-71页
        4.3.3 Mg掺杂Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电性能第71-74页
    4.4 Sr元素A位掺杂Ca_(1-x)Sr_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的性能第74-80页
        4.4.1 Sr掺杂Ca_(1-x)Sr_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的物相结构第74-75页
        4.4.2 Sr掺杂Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的微观形貌第75-77页
        4.4.3 Sr掺杂Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电性能第77-80页
    4.5 本章结论第80-81页
第5章 Y和La元素A位掺杂及Y-Al元素A-B位共掺杂CCTO陶瓷的研究第81-110页
    5.1 引言第81-83页
    5.2 实验部分第83-84页
        5.2.1 样品的制备第83页
        5.2.3 性能的检测第83-84页
    5.3 Y和La元素A位掺杂Ca_(1-x)R_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的性能第84-95页
        5.3.1 Y和La掺杂Ca_(1-x)R_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的物相结构第84-86页
        5.3.2 Y和La掺杂Ca_(1-x)R_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的微观形貌第86-89页
        5.3.3 Y和La掺杂Ca_(1-x)R_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电性能第89-92页
        5.3.4 Y和La掺杂Ca_(1-x)R_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷阻抗图谱分析第92-95页
    5.4 Y-Al元素A-B位共掺杂Ca_(1-x)Y_xCu_3Ti_(4-x)Al_xO_(12)陶瓷的性能第95-107页
        5.4.1 双元共掺杂Ca_(1-x)Y_xCu_3Ti_(4-x)Al_xO_(12)陶瓷的物相结构第95-97页
        5.4.2 双元共掺杂Ca_(1-x)Y_xCu_3Ti_(4-x)Al_xO_(12)陶瓷的微观形貌第97-98页
        5.4.3 双元共掺杂Ca_(1-x)Y_xCu_3Ti_(4-x)Al_xO_(12)陶瓷的介电性能第98-104页
        5.4.4 Y掺杂与Y-Al共掺杂对CCTO陶瓷介电性能影响的分析讨论第104-107页
    5.5 本章结论第107-110页
第6章 冷却工艺对CCTO陶瓷改性的研究第110-126页
    6.1 引言第110-111页
    6.2 实验部分第111-112页
        6.2.1 样品的制备第111页
        6.2.2 性能的检测第111-112页
    6.3 冷却气氛对CCTO陶瓷改性的研究第112-116页
        6.3.1 冷却气氛对CCTO陶瓷物相结构和微观形貌的影响第112-113页
        6.3.2 冷却气氛对CCTO陶瓷介电性能的影响第113-116页
    6.4 冷却起始温度对CCTO陶瓷改性的研究第116-124页
        6.4.1 起始冷却温度对CCTO陶瓷物相结构和微观形貌的影响第116-117页
        6.4.2 起始冷却温度对CCTO陶瓷介电性能的影响第117-124页
    6.5 本章结论第124-126页
第7章 结论与展望第126-129页
    7.1 结论第126-128页
    7.2 展望第128-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-138页
攻读学位期间的研究成果第138-139页

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