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高频铜内电极片式陶瓷电容用(Sr,Ca)(Zr,Ti)O3材料的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第8-12页
第一章 引言第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 什么是多层陶瓷电容器(MLCC)第13-14页
    1.3 MLCC 的分类及其用途第14-15页
    1.4 NP0 MLCC 的发展现状第15-17页
        1.4.1 低介电常数微波介质材料第16页
        1.4.2 中介电常数微波介质材料第16-17页
        1.4.3 高介电常数微波介质材料第17页
    1.5 NP0 MLCC 发展中亟待解决的问题第17-19页
        1.5.1 NP0 MLCC 发展中面临的问题第17-18页
        1.5.2 以 Cu 作为 MLCC 内电极的优势和难点第18-19页
    1.6 实现 Cu 与介质材料共烧的途径和机制第19-23页
        1.6.1 低温烧结机理第19-22页
        1.6.2 抗还原烧结机制第22-23页
    1.7 (Sr,Ca)(Zr,Ti)O_3的由来、特点和研究进展第23-27页
        1.7.1 由来第23-24页
        1.7.2 结构特点第24-25页
        1.7.3 研究进展第25-27页
    1.8 本论文研究工作的目的和意义第27-28页
第二章 实验方法第28-31页
    2.1 实验原料第28页
    2.2 工艺流程第28-29页
        2.2.1 介质陶瓷材料的制备工艺第28-29页
        2.2.2 BaO-B_2O_3-SiO_2(30:60:10)的制备工艺第29页
    2.3 测试表征第29-31页
        2.3.1 密度的测量第29页
        2.3.2 晶相及微观结构分析第29-30页
        2.3.3 介电性能测试第30页
        2.3.4 铁电性能测试第30-31页
第三章 (Sr,Ca)(Zr,Ti)O_3高频介质陶瓷材料的研究第31-42页
    3.1 前言第31页
    3.2 实验方法第31-32页
        3.2.1 (Sr_(1-x)Ca_x)ZrO_3的物相分析第31页
        3.2.2 (Sr_(0.55)Ca_(0.45))(Zr_(1-y)Ti_y)O_3的性能研究第31-32页
    3.3 (Sr_(1-x)Ca_x)ZrO_3的物相分析第32-35页
        3.3.1 (Sr_(1-x)Ca_x)ZrO_3的合成第32-33页
        3.3.2 (Sr_(1-x)Ca_x)ZrO_3的结构分析第33-34页
        3.3.3 小结第34-35页
    3.4 (Sr_(0.55)Ca_(0.45))(Zr_(1-y)Ti_y)O_3的性能研究第35-41页
        3.4.1 (Sr_(0.55)Ca_(0.45))(Zr_(1-y)Ti_y)O_3的晶相与微观结构第35-37页
        3.4.2 (Sr_(0.55)Ca_(0.45))(Zr_(1-y)Ti_y)O_3的介电性能第37-40页
        3.4.3 强电场作用下(Sr_(0.55)Ca_(0.45))(Zr_(1-y)Ti_y)O_3的介电行为第40-41页
        3.4.4 小结第41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 (Sr,Ca)(Zr,Ti)O_3高频介质陶瓷与铜电极的低温共烧研究第42-64页
    4.1 前言第42-43页
    4.2 实验方法第43页
        4.2.1 SiO_2、Li_2CO_3和 MnCO_3的助烧效果研究第43页
        4.2.2 BBS 的助烧效果研究第43页
        4.2.3 BBS、Li_2CO_3和 MnCO_3的助烧效果研究第43页
    4.3 SiO_2、Li_2CO_3和 MnCO_3的助烧效果研究第43-48页
        4.3.1 SiO_2、Li_2CO_3和 MnCO_3的复合添加对 SCZT材料烧结特性的影响第43-45页
        4.3.2 SiO_2、Li_2CO_3和 MnCO_3的复合添加对 SCZT材料相组成的影响第45页
        4.3.3 SiO_2、Li_2CO_3和 MnCO_3的复合添加对 SCZT材料介电性能的影响第45-47页
        4.3.4 小结第47-48页
    4.4 BBS 的助烧效果研究第48-54页
        4.4.1 BBS 的添加对 SCZT 材料烧结特性的影响第48-49页
        4.4.2 BBS 的添加对 SCZT 材料相组成及显微结构的影响第49-50页
        4.4.3 BBS 的添加对 SCZT 材料介电性能的影响第50-51页
        4.4.4 BBS 的添加对 SCZT 材料抗还原性能的影响第51-54页
        4.4.5 小结第54页
    4.5 BBS、Li_2CO_3和 MnCO_3的助烧效果研究第54-62页
        4.5.1 BBS 和 Li_2CO_3的复合添加对 SCZT材料烧结特性的影响第54-55页
        4.5.2 BBS 和 Li_2CO_3的复合添加对 SCZT材料相组成及显微结构的影响第55-56页
        4.5.3 BBS 和 Li_2CO_3的复合添加对 SCZT材料介电性能的影响第56-57页
        4.5.4 BBS 和 Li_2CO_3的复合添加对 SCZT材料抗还原性能研究第57-59页
        4.5.5 MnCO_3的添加对 SCZT材料抗还原性能的影响第59-62页
        4.5.6 小结第62页
    4.6 本章小结第62-64页
第五章 添加物配比的普适性研究第64-82页
    5.1 前言第64页
    5.2 实验方法第64-65页
    5.3 配比对 SrZrO_3材料的影响第65-69页
        5.3.1 配比对 SrZrO_3材料烧结特性的影响第65-66页
        5.3.2 配比对 SrZrO_3材料相组成及显微结构的影响第66-67页
        5.3.3 配比对 SrZrO_3材料介电性能的影响第67-68页
        5.3.4 配比对 SrZrO_3材料抗还原性能的影响第68-69页
        5.3.5 小结第69页
    5.4 配比对 CaZrO_3材料的影响第69-73页
        5.4.1 配比对 CaZrO_3材料相组成及显微结构的影响第70-71页
        5.4.2 配比对 CaZrO_3材料介电性能的影响第71-72页
        5.4.3 配比对 CaZrO_3材料抗还原性能的影响第72-73页
        5.4.4 小结第73页
    5.5 配比对 SrTiO_3材料的影响第73-77页
        5.5.1 配比对 SrTiO_3材料相组成及显微结构的影响第73-75页
        5.5.2 配比对 SrTiO_3材料介电性能的影响第75-76页
        5.5.3 配比对 SrTiO_3材料抗还原性能的影响第76页
        5.5.4 小结第76-77页
    5.6 配比对 CaTiO_3材料的影响第77-80页
        5.6.1 配比对 CaTiO_3材料相组成及显微结构的影响第77-78页
        5.6.2 配比对 CaTiO_3材料介电性能的影响第78-79页
        5.6.3 配比对 CaTiO_3材料抗还原性能的影响第79-80页
        5.6.4 小结第80页
    5.7 本章小结第80-82页
第六章 全文总结第82-85页
参考文献第85-94页
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果第94-95页
致谢第95-96页
附件第96页

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