摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号表 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 微波介电陶瓷 | 第11-14页 |
1.1.1 微波介电陶瓷的研究状况 | 第11-12页 |
1.1.2 微波介电陶瓷的分类 | 第12页 |
1.1.3 微波介质陶瓷的主要性能参数 | 第12-14页 |
1.2 Zn Nb2O6的结构和性质 | 第14-15页 |
1.3 Zn Nb2O6粉体的制备方法及影响因素 | 第15-19页 |
1.3.1 ZnNb2O6粉体的制备方法 | 第15-18页 |
1.3.2 ZnNb2O6粉体制备的影响因素 | 第18-19页 |
1.4 Zn Nb2O6微波介电陶瓷的应用及研究现状 | 第19-20页 |
1.5 本课题的研究内容及意义 | 第20-23页 |
第2章 实验方案及表征 | 第23-29页 |
2.1 主要原料及试剂 | 第23-24页 |
2.2 工艺流程及实验方案 | 第24-25页 |
2.3 测试方法及原理 | 第25-29页 |
2.3.1 XRD分析 | 第25-26页 |
2.3.2 TG-DTA分析 | 第26页 |
2.3.3 电子显微镜 | 第26页 |
2.3.4 密度测量 | 第26页 |
2.3.5 微波介电性能测试 | 第26-29页 |
第3章 共沉淀法制备Zn Nb2O6粉体的实验研究 | 第29-43页 |
3.1 Zn Nb2O6粉体前驱体基本条件的选用 | 第29-31页 |
3.1.1 pH值的确定 | 第29-30页 |
3.1.2 氨水滴加 | 第30-31页 |
3.1.3 陈化时间 | 第31页 |
3.1.4 煅烧制度 | 第31页 |
3.2 煅烧制度对Zn Nb2O6粉体性能的影响 | 第31-34页 |
3.2.1 TG-DTA分析 | 第31-32页 |
3.2.2 XRD分析 | 第32-33页 |
3.2.3 TEM分析 | 第33-34页 |
3.3 pH值对ZnNb2O6粉体性能的影响 | 第34-37页 |
3.3.1 XRD分析 | 第34-35页 |
3.3.2 TEM分析 | 第35-36页 |
3.3.3 HRTEM和EDS分析 | 第36-37页 |
3.4 反应温度对Zn Nb2O6粉体性能的影响 | 第37-40页 |
3.4.1 XRD分析 | 第37-39页 |
3.4.2 TEM分析 | 第39-40页 |
3.5 溶液浓度对Zn Nb2O6粉体性能的影响 | 第40-42页 |
3.5.1 XRD分析 | 第40-41页 |
3.5.2 TEM分析 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 Zn Nb2O6陶瓷的烧结及介电性能研究 | 第43-51页 |
4.1 实验方案 | 第43页 |
4.2 共沉淀混合法制备ZnNb2O6陶瓷 | 第43-50页 |
4.2.1 烧结性能分析 | 第43-44页 |
4.2.2 XRD分析 | 第44-45页 |
4.2.3 SEM分析 | 第45-47页 |
4.2.4 微波介电性能分析 | 第47-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 微波烧结Zn Nb2O6陶瓷的介电性能研究 | 第51-59页 |
5.1 微波烧结 | 第51-52页 |
5.1.1 微波烧结的特点 | 第51-52页 |
5.2 微波烧结制备ZnNb2O6陶瓷的工艺流程 | 第52-53页 |
5.3 烧结温度对微波烧结ZnNb2O6陶瓷的性能的影响 | 第53-58页 |
5.3.1 体积密度 | 第53页 |
5.3.2 XRD分析 | 第53-54页 |
5.3.3 SEM分析 | 第54-56页 |
5.3.4 微波介电性能分析 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65页 |