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充满型钨青铜钽酸盐陶瓷的储能特性

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-31页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 电介质储能电容器第10-13页
        1.2.1 电介质电容器的基本工作原理第10-11页
        1.2.2 电介质电容器储能密度测试方法第11-13页
    1.3 影响高储能电容器性能的因素第13-15页
        1.3.1 本征因素第14页
        1.3.2 非本征因素第14-15页
    1.4 固体电介质的击穿第15-17页
        1.4.1 热击穿第15-17页
    1.5 储能电介质材料的研究进展第17-26页
        1.5.1 铁电体电介质第18-20页
        1.5.2 反铁电体电介质第20-24页
        1.5.3 线性电介质第24-26页
    1.6 研究课题的提出和内容第26-31页
第二章 Ba_5LaTi_3Ta_7O_(30)线性电介质陶瓷的储能特性第31-45页
    2.1 前言第31页
    2.2 样品的制备与测试方法第31-34页
        2.2.1 陶瓷样品的制备第31-32页
        2.2.2 样品致密度测试第32页
        2.2.3 物相分析与微观形貌表征第32页
        2.2.4 介电性能测试第32-33页
        2.2.5 铁电性能测试第33页
        2.2.6 介电强度测试第33-34页
    2.3 实验结果与讨论第34-44页
        2.3.1 陶瓷样品的烧结特性与相组成第34-35页
        2.3.2 陶瓷显微结构第35页
        2.3.3 介电性能分析第35-37页
        2.3.4 储能性能分析第37-44页
    2.4 结论第44-45页
第三章 放电等离子体烧结制备Ba_5LaTi_3Ta_7O_(30)线性电介质陶瓷的储能特性第45-53页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 样品的制备与测试第46-47页
        3.2.1 陶瓷粉末的制备第46-47页
        3.2.2 SPS陶瓷样品的烧结方法第47页
        3.2.3 样品的显微形貌观察第47页
    3.3 实验结果与讨论第47-52页
        3.3.1 陶瓷的致密度与相组成第47-48页
        3.3.2 显微结构第48-49页
        3.3.3 介电性能第49-50页
        3.3.4 储能性能第50-52页
    3.4 小结第52-53页
第四章 Sr_pLa_(6-p)Ti_(8-p)Ta_(2+p)O_(30)线性电介质陶瓷的储能特性第53-63页
    4.1 前言第53页
    4.2 试样的制备与测试方法第53-54页
        4.2.1 样品的制备第53-54页
        4.2.2 陶瓷致密度测试第54页
    4.3 实验结果与讨论第54-62页
        4.3.1 陶瓷的相组成与烧结曲线第54-55页
        4.3.2 陶瓷的微结构第55-57页
        4.3.3 陶瓷的介电性能第57-60页
        4.3.4 陶瓷的储能性能第60-62页
    4.4 小结第62-63页
第五章 总结第63-65页
参考文献第65-73页
致谢第73-75页
作者简历第75-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第77页

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