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掺杂钙硼硅微晶玻璃制备及性能研究

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

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