摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 微波介质陶瓷简介 | 第8-9页 |
1.2 微波介质陶瓷的性能 | 第9-12页 |
1.2.1 相对介电常数 | 第9-10页 |
1.2.2 品质因数 | 第10-12页 |
1.2.3 谐振频率温度系数 | 第12页 |
1.3 微波介质陶瓷材料的应用 | 第12-13页 |
1.4 微波介质陶瓷材料的分类 | 第13-16页 |
1.5 稀土铌酸盐微波介质陶瓷 | 第16-18页 |
1.5.1 稀土铌酸盐材料概述 | 第16-17页 |
1.5.2 稀土铌酸盐的研究状况 | 第17-18页 |
1.6 课题的背景和研究内容 | 第18-20页 |
1.6.1 课题的研究背景 | 第18-19页 |
1.6.2 课题的研究目标和内容 | 第19-20页 |
第2章 实验工艺以及性能测试 | 第20-26页 |
2.1 实验设备与原料 | 第20-21页 |
2.1.1 实验设备 | 第20-21页 |
2.1.2 实验原料 | 第21页 |
2.2 实验方案与制备工艺流程 | 第21-24页 |
2.2.1 实验方案 | 第21页 |
2.2.2 制备工艺流程 | 第21-24页 |
2.3 样品表征与测试 | 第24-26页 |
2.3.1 物相组成测试 | 第24页 |
2.3.2 微观形貌表征 | 第24页 |
2.3.3 体密度测试 | 第24页 |
2.3.4 测试介电常数和介电损耗 | 第24-25页 |
2.3.5 微波介电特性测试 | 第25-26页 |
第3章 LaNbO_4微波陶瓷的制备和研究 | 第26-38页 |
3.1 铌酸镧的制备和分析 | 第26-27页 |
3.1.1 铌酸镧陶瓷的制备 | 第26页 |
3.1.2 铌酸镧陶瓷的RD和SEM分析 | 第26-27页 |
3.2 LaNbO_4微波介质陶瓷的结构分析 | 第27-32页 |
3.2.1 晶体化学键的介电理论 | 第27-31页 |
3.2.2 Rietveld结构精修,精修软件 | 第31-32页 |
3.2.3 精修步骤 | 第32页 |
3.3 LaNbO_4微波介质陶瓷的晶体结构精修和分析 | 第32-35页 |
3.3.1 LaNbO_4微波陶瓷的晶体结构精修 | 第32-34页 |
3.3.2 LaNbO_4微波陶瓷的晶体结构分析 | 第34-35页 |
3.4 LaNbO_4陶瓷的化学键本质对微波介电性能的影响 | 第35-38页 |
3.4.1 离子性对微波介电常数的作用 | 第35页 |
3.4.2 晶格能对品质因数的作用 | 第35-36页 |
3.4.3 键能对温度谐振系数的作用 | 第36-38页 |
第4章 离子取代对LaNbO_4陶瓷结构和性能的影响 | 第38-50页 |
4.1 A位离子取代对LaNbO_4微波介质陶瓷的影响 | 第38-44页 |
4.1.1 (La_(1-x)Sm_x)NbO_4微波介质陶瓷的制备 | 第38页 |
4.1.2 Sm~(3+)离子取代La~(3+)对LaNbO_4陶瓷的影响 | 第38-40页 |
4.1.3 精修(La_(1-x)Sm_x)NbO_4,分析结构和化学键本质对性能的影响 | 第40-44页 |
4.2 B位离子取代对LaNbO_4微波介质陶瓷的影响 | 第44-50页 |
4.2.1 La(Nb_(1-x)Ta_x)O_4微波介质陶瓷的制备 | 第44-45页 |
4.2.2 Ta~(5+)离子取代Nb~(5+)对LaNbO_4陶瓷的影响 | 第45-46页 |
4.2.3 精修La(Nb_(1-x)Ta_x)O_4,分析结构和化学键本质对性能的影响 | 第46-50页 |
第5章 LaNbO_4微波介质陶瓷的低温烧结研究 | 第50-58页 |
5.1 BCB玻璃的制备和LaNbO_4陶瓷中掺杂BCB玻璃的流程 | 第50-51页 |
5.2 BCB掺杂对LaNbO_4陶瓷结构和性能的影响 | 第51-58页 |
5.2.1 XRD分析 | 第51-52页 |
5.2.2 SEM分析 | 第52-54页 |
5.2.3 体积密度分析 | 第54页 |
5.2.4 微波介电性能分析 | 第54-58页 |
第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |