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铌酸钛钴基微波介质陶瓷的制备与性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-47页
    2.1 研究背景第15-17页
    2.2 微波介质陶瓷的发展历史及现状第17-19页
    2.3 微波介质陶瓷的性能评价第19-33页
        2.3.1 介电常数(ε_r)第19-24页
        2.3.2 品质因数(Q)第24-27页
        2.3.3 谐振频率温度系数(τ_f)第27-31页
        2.3.4 微波介电性能的测试第31-33页
    2.4 微波介质陶瓷分类及制备第33-37页
        2.4.1 微波介质陶瓷的分类第33-34页
        2.4.2 微波介质陶瓷的制备第34-37页
    2.5 低温烧结微波介质陶瓷第37-40页
        2.5.1 低温烧结方法第38-39页
        2.5.2 低温烧结微波介质陶瓷体系第39-40页
    2.6 热激励去极化电流第40-42页
    2.7 选题依据与研究内容概述第42-47页
        2.7.1 论文选题依据第42-45页
        2.7.2 论文主要研究内容第45-47页
3 固相法制备CoTiNb_2O_8微波介质陶瓷与性能研究第47-55页
    3.1 实验过程第47-49页
        3.1.1 实验步骤第47-48页
        3.1.2 表征方法第48-49页
    3.2 固相法制备CoTiNb_2O_8微波介质陶瓷第49-54页
        3.2.1 粉体合成第49-50页
        3.2.2 烧结特性第50页
        3.2.3 物相分析第50-51页
        3.2.4 显微形貌第51-52页
        3.2.5 微波介电性能第52-54页
    3.3 本章小结第54-55页
4 CoTiNb_2O_8微波介质陶瓷低温烧结研究第55-75页
    4.1 实验过程第55-56页
        4.1.1 实验步骤第55-56页
        4.1.2 表征方法第56页
    4.2 CuO掺杂CoTiNb_2O_8陶瓷低温烧结和微波介电性能第56-64页
        4.2.1 烧结性能第56-57页
        4.2.2 物相分析第57-58页
        4.2.3 显微形貌第58-59页
        4.2.4 低温烧结机理探究第59-60页
        4.2.5 微波介电性能第60-62页
        4.2.6 CuO掺杂CoTiNb_2O_8陶瓷与Ag电极的共烧行为研究第62-64页
    4.3 B_2O_3掺杂CoTiNb_2O_8陶瓷低温烧结和微波介电性能第64-73页
        4.3.1 烧结性能第64页
        4.3.2 物相分析第64-65页
        4.3.3 显微形貌第65-66页
        4.3.4 低温烧结机理探究与展望第66-67页
        4.3.5 微波介电性能第67-69页
        4.3.6 TSDC表征及缺陷-性能研究第69-73页
    4.4 本章小结第73-75页
5 溶胶凝胶法制备CoTiNb_2O_8微波介质陶瓷与性能研究第75-90页
    5.1 实验过程第75-77页
        5.1.1 合成工艺第75-76页
        5.1.2 表征方法第76-77页
    5.2 溶胶凝胶法制备CoTiNb_2O_8粉体工艺研究第77-84页
        5.2.1 凝胶前驱体络合机理探讨第77-80页
        5.2.2 合成过程热分析第80-81页
        5.2.3 物相分析第81页
        5.2.4 pH值与煅烧温度的影响第81-84页
    5.3 溶胶凝胶法制备CoTiNb_2O_8微波介质陶瓷第84-89页
        5.3.1 烧结行为第84-85页
        5.3.2 物相分析第85页
        5.3.3 显微结构第85-87页
        5.3.4 微波介电性能第87-89页
    5.4 本章小结第89-90页
6 离子取代对CoTiNb_2O_8陶瓷微波介电性能的影响第90-110页
    6.1 实验过程第91-92页
        6.1.1 实验步骤第91页
        6.1.2 表征方法第91-92页
    6.2 Zr离子取代对CoTiNb_2O_8陶瓷微波介电性能的影响第92-102页
        6.2.1 烧结性能第92页
        6.2.2 物相分析第92-96页
        6.2.3 显微形貌第96-97页
        6.2.4 微波介电性能第97-102页
    6.3 V离子取代对CoTiNb_2O_8陶瓷微波介电性能的影响第102-108页
        6.3.1 烧结特性第102-103页
        6.3.2 物相分析第103-105页
        6.3.3 显微形貌第105-106页
        6.3.4 微波介电性能第106-108页
    6.4 本章小结第108-110页
7 (1-x)CoTiNb_2O_8-xCoNb_2O_6复相陶瓷微波介电性能研究第110-118页
    7.1 实验过程第110-111页
        7.1.1 实验步骤第110页
        7.1.2 表征方法第110-111页
    7.2 (1-x)CoTiNb_2O_8-xCoNb_2O_6复相陶瓷微波介电性能研究第111-117页
        7.2.1 烧结特性第111页
        7.2.2 物相分析第111-112页
        7.2.3 显微形貌第112-114页
        7.2.4 微波介电性能第114-117页
    7.3 本章小结第117-118页
8 结论第118-121页
参考文献第121-137页
作者简历及在学研究成果第137-143页
学位论文数据集第143页

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