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低温烧结Li2MO3、Li2Mg3MO6陶瓷及其微波介电性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 微波介质陶瓷研究现状第12-17页
        1.2.1 性能参数第13-14页
        1.2.2 微波介质材料研究进展第14-16页
        1.2.3 微波特性机理研究进展第16-17页
        1.2.4 第一性原理第17页
    1.3 岩盐结构微波介质材料第17-20页
        1.3.1 岩盐结构的形成第17-19页
        1.3.2 岩盐结构化合物的分类第19-20页
        1.3.3 岩盐结构微波介质材料的微波介电性能第20页
    1.4 选题依据及研究内容第20-24页
        1.4.1 选题依据第20-22页
        1.4.2 研究内容及研究方案第22-24页
第2章 微波介质材料制备与测试表征第24-30页
    2.1 实验原料第24页
    2.2 陶瓷制备工艺流程第24-26页
    2.3 陶瓷样品测试表征第26-30页
        2.3.1 粉体表征第26-27页
        2.3.2 陶瓷表征第27-30页
第3章 Li_2MO_3(M=Ti,Sn,Zr)陶瓷第一性原理计算及结构/性能关系第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 模型建立与材料制备第30-32页
        3.2.1 建立模型及计算方法第30-32页
        3.2.2 材料制备过程第32页
    3.3 第一性原理计算第32-36页
        3.3.1 能带结构第32-33页
        3.3.2 态密度第33-35页
        3.3.3 结合能第35-36页
        3.3.4 计算理论介电常数第36页
    3.4 陶瓷微波介电性能研究第36-42页
        3.4.1 物相组成及烧结性能第36-40页
        3.4.2 微波介电性能第40-42页
    3.5 Li_2MO_3(M=Ti,Sn,Zr)晶体结构与性能间关系第42-45页
        3.5.1 M位离子半径对性能的影响第42-44页
        3.5.2 M-O键长对Q×f值的影响第44-45页
    3.6 总结第45-46页
第4章 Li_2SnO_3基微波介质陶瓷低温烧结及其性能调控第46-64页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 MgO掺杂Li_2SnO_3陶瓷的制备及其微波介电性能研究第47-53页
        4.2.1 实验过程第47页
        4.2.2 MgO掺杂对物相结构的影响第47-49页
        4.2.3 MgO掺杂对微波介电性能的影响第49-53页
    4.3 低温烧结Li_2SnO_3-8wt%MgO-y wt%LiF陶瓷第53-62页
        4.3.1 样品制备第53页
        4.3.2 LiF掺杂对烧结性能的影响第53-55页
        4.3.3 LiF掺杂对物相结构的影响第55-57页
        4.3.4 微波介电性能研究第57-61页
        4.3.5 低温烧结机理分析第61页
        4.3.6 共烧特性研究第61-62页
    4.4 本章总结第62-64页
第5章 低温烧结Li_2MnO_3微波介质陶瓷的研究第64-78页
    5.1 Li_2MnO_3陶瓷的制备及其微波介电性能研究第64-69页
        5.1.1 实验过程第64页
        5.1.2 Li_2MnO_3粉体制备第64-65页
        5.1.3 陶瓷烧结性能分析第65-67页
        5.1.4 物相结构分析第67-69页
        5.1.5 微波介电性能分析第69页
    5.2 低温烧结Li_2MnO_3陶瓷及其介电性能调控第69-77页
        5.2.1 样品制备第69-70页
        5.2.2 烧结性能分析第70-71页
        5.2.3 物相分析第71-72页
        5.2.4 显微结构分析第72-73页
        5.2.5 微波介电性能调控第73-75页
        5.2.6 与Ag共烧特性研究第75-77页
    5.3 本章总结第77-78页
第6章 新型Li_2Mg_3MO_6(M=Ti,Sn,Zr)系陶瓷微波介电性能研究第78-98页
    6.1 引言第78页
    6.2 Li_2Mg_3SnO_6陶瓷制备及微波介电性能研究第78-84页
        6.2.1 实验过程第78-79页
        6.2.2 Li_2Mg_3SnO_6粉体制备第79-81页
        6.2.3 陶瓷物相组成及显微结构第81-82页
        6.2.4 烧结性能及微波介电性能第82-84页
    6.3 Li_2Mg_3TiO_6陶瓷制备及其介电性能研究第84-89页
        6.3.1 引言第84-85页
        6.3.2 样品制备第85页
        6.3.3 Li_2Mg_3TiO_6粉体制备第85-86页
        6.3.4 陶瓷物相及显微结构第86-88页
        6.3.5 烧结性能及微波介电性能第88-89页
    6.4 Li_2Mg_3ZrO_6陶瓷制备及介电性能研究第89-93页
        6.4.1 引言第89页
        6.4.2 实验过程第89页
        6.4.3 粉体制备第89-90页
        6.4.4 陶瓷物相组成及显微结构第90-92页
        6.4.5 烧结性能及微波介电性能第92-93页
    6.5 M位离子半径对介电性能的影响第93-95页
    6.6 本章总结第95-98页
第7章 低温烧结Li_2Mg_3TiO_6-SrTiO_3复相陶瓷的制备及其性能调控第98-114页
    7.1 引言第98-99页
    7.2 低温烧结Li_2Mg_3TiO_6-LiF微波介质陶瓷第99-105页
        7.2.1 样品制备第99页
        7.2.2 LiF掺杂对烧结性能的影响第99-100页
        7.2.3 物相分析第100-101页
        7.2.4 显微结构分析第101-102页
        7.2.5 微波介电性能分析第102-105页
    7.3 Li_2Mg_3TiO_6-SrTiO_3复相陶瓷的制备及微波介电性能研究第105-111页
        7.3.1 样品制备第105页
        7.3.2 物相组成与显微结构分析第105-107页
        7.3.3 微波介电性能调控第107-110页
        7.3.4 与Ag共烧特性分析第110-111页
    7.4 本章总结第111-114页
第8章 论文总结、创新点及展望第114-118页
    8.1 主要结论第114-116页
    8.2 主要创新点第116-117页
    8.3 研究展望第117-118页
参考文献第118-132页
致谢第132-134页
攻读博士学位期间科研成果第134-136页

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