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多层陶瓷脉冲功率电容器的研制

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 脉冲功率技术及其发展第10-14页
    1.2 陶瓷电介质的分类以及储能密度第14-15页
    1.3 电介质储能材料研究现状第15-19页
        1.3.1 铁电材料第16-17页
        1.3.2 反铁电材料第17-18页
        1.3.3 线性电介质材料第18-19页
    1.4 多层脉冲陶瓷电容器的关键技术第19-21页
        1.4.1 陶瓷电介质材料的选择第19-20页
        1.4.2 提高晶粒的均匀性和陶瓷的致密度第20-21页
        1.4.3 提高介电常数和击穿场强第21页
    1.5 本论文的主要研究内容第21-23页
第二章 研究方法第23-29页
    2.1 实验试剂和设备第23-24页
    2.2 实验和分析测试方法第24-29页
        2.2.1 固相烧结法第24-25页
        2.2.2 溶胶凝胶法第25页
        2.2.3 多层陶瓷电容器(MLCC)的生产工艺第25-27页
        2.2.4 介电和铁电性能测试第27页
        2.2.5 XRD分析第27-28页
        2.2.6 SEM表征分析第28-29页
第三章 氧空位对TiO_2介电性能的影响第29-42页
    3.1 金红石TiO_2的电子结构第29-30页
    3.2 金红石TiO_2的晶格缺陷第30-32页
    3.3 研究内容第32页
    3.4 实验结果分析与讨论第32-41页
        3.4.1 晶格结构与微观形貌分析第32-34页
        3.4.2 介电频率特性第34-37页
        3.4.3 介电温度特性第37-39页
        3.4.4 极化特性以及储能密度第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 TiO_2与玻璃复合性能研究第42-58页
    4.1 简介第42-43页
    4.2 固相法玻璃包覆TiO_2的储能特性研究第43-50页
        4.2.1 实验方法与内容第43-44页
        4.2.2 实验结果与分析第44-50页
            4.2.2.1 玻璃的热分析第44页
            4.2.2.2 介电频率特性第44-46页
            4.2.2.3 介电温度特性第46-48页
            4.2.2.4 微观结构与储能密度第48-50页
    4.3 溶胶凝胶法玻璃包覆Mn掺杂TiO_2的储能特性研究第50-57页
        4.3.1 实验方法与内容第50-51页
        4.3.2 实验结果与分析第51-57页
            4.3.2.1 结晶相与微观结构特征第51-54页
            4.3.2.2 介电频率和温度特性第54-55页
            4.3.2.3 极化强度特性和储能密度第55-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 TiO_2基多层陶瓷电容器的研制第58-68页
    5.1 简介第58-59页
    5.2 实验内容第59-62页
    5.3 实验结果与分析第62-66页
    5.4 本章小结第66-68页
第六章 结论第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士期间取得的研究成果第76-77页

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