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化合物掺杂BST基电容器陶瓷介电性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 铁电陶瓷材料概述第11-12页
    1.3 钙钛矿结构铁电体第12-14页
    1.4 钛酸锶钡(BST)陶瓷特性第14页
    1.5 BST陶瓷制备方法第14-17页
        1.5.1 固相法制备第15页
        1.5.2 化学共沉淀法第15-16页
        1.5.3 水热法第16页
        1.5.4 溶胶-凝胶法第16-17页
    1.6 BST电容器陶瓷基本电学性能第17-19页
        1.6.1 陶瓷介电常数第17-18页
        1.6.2 陶瓷介电损耗第18页
        1.6.3 介电温度稳定性第18-19页
    1.7 BST陶瓷改性机理第19页
    1.8 BST陶瓷研究进展第19-21页
    1.9 本课题研究内容第21-23页
第二章 实验部分第23-27页
    2.1 实验原料及设备第23-24页
        2.1.1 实验所需原料第23-24页
        2.1.2 实验所需仪器设备第24页
    2.2 陶瓷制备工艺第24-25页
    2.3 性能表征第25-27页
第三章 BaZrO_3、BaSnO_3、SrZrO_3掺杂对(Ba,Sr)TiO_3材料介电性能的影响第27-44页
    3.1 BaZrO_3掺杂对BST陶瓷结构及性能影响第28-33页
        3.1.1 BaZrO_3掺杂对BST陶瓷的物相和显微结构的影响第28-29页
        3.1.2 BaZrO_3掺杂对BST陶瓷的介电性能的影响第29-30页
        3.1.3 BaZrO_3掺杂对BST陶瓷容温特性的影响第30-32页
        3.1.4 BaZrO_3掺杂BST陶瓷样品电阻率第32页
        3.1.5 BaZrO_3掺杂BST陶瓷样品耐压强度第32-33页
    3.2 BaSnO_3掺杂对BST陶瓷结构及性能影响第33-38页
        3.2.1 BaSnO_3掺杂对BST陶瓷的物相和显微结构的影响第33-34页
        3.2.2 BaSnO_3掺杂对BST陶瓷的介电性能的影响第34-35页
        3.2.3 BaSnO_3掺杂对BST陶瓷容温特性的影响第35-36页
        3.2.4 BaSnO_3掺杂BST陶瓷样品电阻率第36-37页
        3.2.5 BaSnO_3掺杂BST陶瓷样品耐压强度第37-38页
    3.3 SrZrO_3掺杂对Ba_(0.71)Sr_(0.29)TiO_3陶瓷结构及性能影响第38-42页
        3.3.1 SrZrO_3掺杂对BST陶瓷的物相和显微结构的影响第38-39页
        3.3.2 SrZrO_3掺杂对BST陶瓷的介电性能的影响第39-40页
        3.3.3 SrZrO_3掺杂对BST陶瓷容温特性的影响第40-41页
        3.3.4 SrZrO_3掺杂BST陶瓷样品电阻率第41-42页
        3.3.5 SrZrO_3掺杂BST陶瓷样品耐压强度第42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 CaSnO_3掺杂对Ba_(0.71)Sr_(0.29)TiO_3陶瓷结构及性能影响第44-51页
    4.1 CaSnO_3掺杂对BST陶瓷材料物相的影响第44-45页
    4.2 CaSnO_3掺杂BST陶瓷样品显微结构分析第45-46页
    4.3 CaSnO_3掺杂BST陶瓷的介电性能变化第46-47页
    4.4 CaSnO_3掺杂BST陶瓷样品容温特性第47-49页
    4.5 CaSnO_3掺杂BST陶瓷样品电阻率第49页
    4.6 CaSnO_3掺杂BST陶瓷样品耐压强度第49-50页
    4.7 本章小结第50-51页
第五章 Bi_4Ti_3O_(12)、Bi_2(SnO_3)_3掺杂对Ba_(0.71)Sr_(0.29)TiO_3陶瓷结构及性能影响第51-65页
    5.1 Bi_4Ti_3O_(12)掺杂对BST陶瓷结构及性能影响第51-57页
        5.1.1 Bi_4Ti_3O_(12)掺杂BST陶瓷样品介电性能的分析第51-52页
        5.1.2 Bi_4Ti_3O_(12)掺杂BST陶瓷样品物相分析第52页
        5.1.3 Bi_4Ti_3O_(12)掺杂BST陶瓷样品显微结构分析第52-53页
        5.1.4 Bi_4Ti_3O_(12)掺杂BST陶瓷介电性能变化第53-54页
        5.1.5 Bi_4Ti_3O_(12)掺杂BST陶瓷样品容温特性第54-56页
        5.1.6 Bi_4Ti_3O_(12)掺杂BST陶瓷样品电阻率第56页
        5.1.7 Bi_4Ti_3O_(12)掺杂BST陶瓷样品耐压强度第56-57页
    5.2 Bi_2(SnO_3)_3掺杂对BST陶瓷结构及性能影响第57-63页
        5.2.1 Bi_2(SnO_3)_3掺杂BST陶瓷样品物相分析第57-58页
        5.2.2 Bi_2(SnO_3)_3掺杂BST陶瓷样品显微结构分析第58-59页
        5.2.3 Bi_2(SnO_3)_3掺杂BST介电性能变化第59-60页
        5.2.4 Bi_2(SnO_3)_3掺杂BST陶瓷样品容温特性第60-62页
        5.2.5 Bi_2(SnO_3)_3掺杂BST陶瓷样品电阻率第62页
        5.2.6 Bi_2(SnO_3)_3掺杂BST陶瓷样品耐压强度第62-63页
    5.3 本章小结第63-65页
第六章 La_2(ZrO_3)O_3掺杂对Ba_(0.71)Sr_(0.29)TiO_3陶瓷结构及性能影响第65-72页
    6.1 La_2(ZrO_3)_3掺杂对BST陶瓷材料物相的影响第65-66页
    6.2 La_2(ZrO_3)_3掺杂BST陶瓷样品显微结构分析第66-67页
    6.3 La_2(ZrO_3)_3掺杂BST陶瓷的介电性能变化第67-68页
    6.4 La_2(ZrO_3)_3掺杂BST陶瓷样品容温特性第68-69页
    6.5 La_2(ZrO_3)_3掺杂BST陶瓷样品电阻率第69-70页
    6.6 La_2(ZrO_3)_3掺杂BST陶瓷样品耐压强度第70-71页
    6.7 本章小结第71-72页
第七章 MgNb_2O_6掺杂对Ba_(0.71)Sr_(0.29)TiO_3陶瓷结构及性能影响第72-79页
    7.1 MgNb_2O_6掺杂对BST陶瓷材料物相的影响第72-73页
    7.2 MgNb_2O_6掺杂BST陶瓷样品显微结构分析第73-74页
    7.3 MgNb_2O_6掺杂BST陶瓷的介电性能变化第74-75页
    7.4 MgNb_2O_6掺杂BST陶瓷样品容温特性第75-76页
    7.5 MgNb_2O_6掺杂BST陶瓷样品电阻率第76-77页
    7.6 MgNb_2O_6掺杂BST陶瓷样品耐压强度第77-78页
    7.7 本章小结第78-79页
第八章 结论第79-81页
参考文献第81-89页
致谢第89-90页
攻读硕士期间发表的主要论文第90页

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