首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

改性巨介电常数CaCu3Ti4O12陶瓷介电性能研究及电容器研制

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 陶瓷电容器第12-21页
        1.1.1 电容器的分类与储能机制第12-15页
        1.1.2 陶瓷电容器的分类第15-16页
        1.1.3 陶瓷电介质的研究现状第16-21页
    1.2 电介质基础知识第21-27页
        1.2.1 电介质的极化与介电常数第21-24页
        1.2.2 介电损耗第24-25页
        1.2.3 固体电介质的击穿第25页
        1.2.4 固体电介质的电导第25-27页
    1.3 本文的选题依据和研究内容第27-29页
        1.3.1 选题依据第27页
        1.3.2 本文研究内容第27-29页
第二章 样品的制备方法与表征第29-37页
    2.1 陶瓷粉体的制备方法第29-30页
    2.2 陶瓷样品的制备工艺第30-31页
    2.3 陶瓷粉末及陶瓷结构的表征方法第31-33页
        2.3.1 微观结构分析第31-32页
        2.3.2 热分析第32页
        2.3.3 微观形貌分析第32-33页
        2.3.4 密度第33页
    2.4 介电性能测量第33-37页
        2.4.1 室温下陶瓷样品的介电特性第33-34页
        2.4.2 陶瓷介电常数温度稳定性第34页
        2.4.3 交流阻抗特性第34-35页
        2.4.4 电流-电压特性第35页
        2.4.5 陶瓷电容器的稳定性第35-37页
第三章 溶胶凝胶法制备CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷及介电性能的研究第37-65页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验方法第38页
    3.3 不同络合剂的制备的CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电性能第38-40页
    3.4 不同溶胶pH值制备的CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电性能第40-54页
        3.4.1 不同pH值CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷粉末和陶瓷样品的相结构第40-42页
        3.4.2 不同pH值CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的微观形貌第42-45页
        3.4.3 不同pH值CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电常数和介电损耗第45-47页
        3.4.4 不同pH值CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的阻抗特性第47-48页
        3.4.5 不同pH值CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的J-E特性第48-51页
        3.4.6 不同pH值CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电温谱第51-54页
    3.5 聚乙二醇表面活性剂对CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷介电性能的影响第54-55页
    3.6 造粒对CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷介电性能的影响第55-57页
    3.7 不同成型压力制备的CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电性能第57-58页
    3.8 不同烧结温度制备的CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的介电性能第58-63页
    3.9 不同保温时间制备的CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷得介电性能第63-64页
    3.10 本章小结第64-65页
第四章 Sr/Zr共掺杂的CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的制备及介电性能研究第65-83页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 Ca_(1-x)Sr_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的制备及介电性能第66-70页
    4.3 CaCu_3Ti_(4-y)Zr_yO_(12)陶瓷的制备及介电性能第70-74页
    4.4 Sr/Zr共掺杂的Ca_(1-x)Sr_xCu_3Ti_(4-y)Zr_yO_(12)陶瓷的制备及介电性能第74-81页
        4.4.1 Ca_(1-x)Sr_xCu_3Ti_(4-y)Zr_yO_(12)陶瓷的制备与介电性能第74-76页
        4.4.2 Ca_(1-x)Sr_xCu_3Ti_(4-y)Zr_yO_(12)陶瓷介电性能改善机理第76-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第五章 Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_3Ti_(3.96)Zr_(0.04)O_(12)陶瓷电容器制备及稳定性研究第83-87页
    5.1 引言第83页
    5.2 Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_3Ti_(3.96)Zr_(0.04)O_(12)陶瓷电容器的制备第83-84页
    5.3 Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_3Ti_(3.96)Zr_(0.04)O_(12)陶瓷电容器的稳定性研究第84-86页
        5.3.1 Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_3Ti_(3.96)Zr_(0.04)O_(12)陶瓷样品的时间稳定性第84-85页
        5.3.2 Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_3Ti_(3.96)Zr_(0.04)O_(12)陶瓷电容器的循环充放电稳定性第85页
        5.3.3 Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_3Ti_(3.96)Zr_(0.04)O_(12)陶瓷电容器的高温冲击稳定性第85-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 结论与展望第87-89页
    6.1 本文的主要结论第87页
    6.2 工作展望第87-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-97页
作者在攻读硕士学位期间的研究成果第97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:光热响应型改性纳米LCE膜的制备及其电磁性能研究
下一篇:永磁同步电动机初始位置检测及弱磁调速