摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 LTCC技术简介 | 第11-12页 |
1.3 LTCC技术特点 | 第12-13页 |
1.4 LTCC基板材料分类 | 第13-16页 |
1.4.1 微晶玻璃系 | 第13-15页 |
1.4.2 玻璃+陶瓷系 | 第15-16页 |
1.4.3 单相陶瓷系 | 第16页 |
1.5 LTCC基板材料的性能参数及其物理基础 | 第16-22页 |
1.5.1 电介质极化机制 | 第16-18页 |
1.5.2 电介质极化强度与极化率 | 第18-19页 |
1.5.3 介电常数和介质损耗 | 第19-20页 |
1.5.4 介电强度及体积电阻率 | 第20-21页 |
1.5.5 电介质的热导率及热膨胀系数 | 第21-22页 |
1.5.6 电介质材料的机械性能 | 第22页 |
1.6 LTCC制备技术 | 第22-23页 |
1.6.1 LTCC降温方法 | 第22-23页 |
1.6.2 LTCC烧结工艺 | 第23页 |
1.7 LTCC的国内外研究进展 | 第23-25页 |
1.8 研究背景与立题依据 | 第25-27页 |
第二章 实验过程及分析测试方法 | 第27-35页 |
2.1 实验原料 | 第27页 |
2.2 样品制备 | 第27-29页 |
2.2.1 玻璃制备 | 第28页 |
2.2.2 微晶玻璃烧结制备 | 第28-29页 |
2.3 样品测试 | 第29-35页 |
2.3.1 密度测试 | 第29页 |
2.3.2 X射线衍射分析测试(XRD) | 第29页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析测试(SEM) | 第29-30页 |
2.3.4 红外光谱分析测试 | 第30页 |
2.3.5 差热分析测试(DTA) | 第30页 |
2.3.6 介电性能测试 | 第30-31页 |
2.3.7 介电强度测试 | 第31页 |
2.3.8 体积电阻率测试 | 第31-32页 |
2.3.9 热导率测试 | 第32页 |
2.3.10 热膨胀系数测试 | 第32-33页 |
2.3.11 抗弯强度测试 | 第33-35页 |
第三章 掺杂ZrO_2的CBS微晶玻璃制备及性能研究 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 ZrO_2掺杂对CBS玻璃的结构和晶化的影响 | 第35-37页 |
3.3 掺杂ZrO_2的CBS玻璃的烧结致密特性和微观结构 | 第37-40页 |
3.4 掺杂ZrO_2的CBS微晶玻璃的介电性能 | 第40-41页 |
3.5 掺杂ZrO_2的CBS微晶玻璃的体积电阻率和介电强度 | 第41-42页 |
3.6 掺杂ZrO_2的CBS微晶玻璃的热导率、热膨胀系数和抗弯强度 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 掺杂Al_2O_3的CBS微晶玻璃制备及性能研究 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 Al_2O_3掺杂对CBS玻璃的结构和晶化的影响 | 第45-48页 |
4.3 掺杂Al_2O_3的CBS微晶玻璃的烧结致密特性和微观结构 | 第48-51页 |
4.4 掺杂Al_2O_3的CBS微晶玻璃的介电性能 | 第51-52页 |
4.5 掺杂Al_2O_3的CBS微晶玻璃的体积电阻率和介电强度 | 第52-53页 |
4.6 掺杂Al_2O_3的CBS微晶玻璃的热导率、热膨胀系数和抗弯强度 | 第53-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-57页 |
第五章 CBS+AlN复合材料制备及性能研究 | 第57-69页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 CBS+AlN复合烧结特性和微观结构 | 第57-61页 |
5.3 CBS+AlN复合材料的物相分析 | 第61-62页 |
5.4 CBS+AlN复合材料的介电性能 | 第62-63页 |
5.5 CBS+AlN复合材料的体积电阻率和介电强度 | 第63-64页 |
5.6 CBS+AlN复合材料的热导率、热膨胀系数和抗弯强度 | 第64-65页 |
5.7 掺杂助剂对CBS+AlN复合烧结的影响 | 第65-68页 |
5.7.1 LiF对CBS+AlN复合样品密度和介电性能的影响 | 第65-67页 |
5.7.2 Al_2O_3对CBS+AlN复合样品密度和介电性能的影响 | 第67-68页 |
5.8 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 全文总结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
个人简历 | 第79-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第81页 |