摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 巨介电常数材料的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 CaCu_3Ti_4O_(12))(CCTO)的研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 CCTO的结构及性能 | 第12-13页 |
1.2.2 CCTO介电陶瓷巨介电常数的起源 | 第13-14页 |
1.2.3 CCTO介电陶瓷的制备工艺研究 | 第14页 |
1.2.4 CCTO介电陶瓷固溶掺杂改性研究 | 第14-15页 |
1.2.5 CCTO介电陶瓷第二相掺杂改性研究 | 第15-16页 |
1.3 论文研究目的及意义 | 第16页 |
1.4 主要研究内容及创新点 | 第16-17页 |
2 CCTO介电陶瓷的制备与表征 | 第17-24页 |
2.1 CCTO介电陶瓷的制备 | 第17-21页 |
2.1.1 实验原料和设备 | 第17页 |
2.1.2 实验方案 | 第17-19页 |
2.1.3 样品的制备 | 第19-21页 |
2.2 样品的分析表征 | 第21-24页 |
2.2.1 体积密度计算 | 第21-22页 |
2.2.2 理论密度计算 | 第22页 |
2.2.3 相对密度计算 | 第22页 |
2.2.4 物相分析 | 第22页 |
2.2.5 微观形貌分析 | 第22页 |
2.2.6 介电性能测试 | 第22-23页 |
2.2.7 阻抗谱测试 | 第23-24页 |
3 CaCu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12))陶瓷的结构、性能研究 | 第24-38页 |
3.1 预烧温度对CaCu_(2.9)Mg_(0.1)Ti_4O_(12))粉体物相组成的影响 | 第24-25页 |
3.2 烧结温度对CaCu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12))陶瓷相组成、显微结构及介电性能的影响 | 第25-36页 |
3.2.1 烧结温度对CaCu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12))陶瓷相组成的影响 | 第25页 |
3.2.2 烧结温度对CaCu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12))陶瓷相对密度的影响 | 第25-28页 |
3.2.3 烧结温度对CaCu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12))陶瓷显微结构的影响 | 第28-30页 |
3.2.4 烧结温度对CaCu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12))陶瓷介电常数的影响 | 第30-32页 |
3.2.5 烧结温度对CaCu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12))陶瓷介电损耗的影响 | 第32-34页 |
3.2.6 烧结温度对CaCu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12))陶瓷阻抗谱的影响 | 第34-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
4 Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)的结构、性能研究 | 第38-51页 |
4.1 预烧温度对Ca_(0.9)Mg_(0.1)Cu_3Ti_4O_(12))粉体物相组成的影响 | 第38-39页 |
4.2 烧结温度对Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12))陶瓷相组成、显微结构及介电性能的影响 | 第39-50页 |
4.2.1 烧结温度对Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷相组成的影响 | 第39-41页 |
4.2.2 烧结温度对Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷相对密度的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 烧结温度对Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷显微结构的影响 | 第42-43页 |
4.2.4 烧结温度对Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷介电常数的影响 | 第43-45页 |
4.2.5 烧结温度对Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷介电损耗的影响 | 第45-48页 |
4.2.6 烧结温度对Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)陶瓷阻抗谱的影响 | 第48-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
5 Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)的结构、性能研究 | 第51-63页 |
5.1 预烧温度对Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)粉体物相组成的影响. | 第51-52页 |
5.2 烧结温度对Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)陶瓷相组成、显微结构及介电性能的影响 | 第52-62页 |
5.2.1 烧结温度对Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)陶瓷相组成的影响 | 第52-54页 |
5.2.2 烧结温度对Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)陶瓷相对密度的影响 | 第54-55页 |
5.2.3 烧结温度对Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)陶瓷显微结构的影响 | 第55-57页 |
5.2.4 烧结温度对Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)陶瓷介电常数的影响 | 第57-59页 |
5.2.5 烧结温度对Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)陶瓷介电损耗的影响 | 第59-60页 |
5.2.6 烧结温度对Ca_(0.9)Sr_(0.1)Cu_(3-x)Mg_xTi_4O_(12)陶瓷阻抗谱的影响 | 第60-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
6 (1-x)CaCu_(2.9)Zn_(0.1)Ti_4O_(12)-xAl_2O_3的结构、性能研究 | 第63-69页 |
6.1 预烧温度对CaCu_(2.9)Zn_(0.1)Ti_4O_(12)粉体物相组成的影响 | 第63-64页 |
6.2 Al_2O_3含量对(1-x)CaCu_(2.9)Zn_(0.1)Ti_4O_(12)-xAl_2O_3陶瓷相组成、显微结构、介电性能的影响 | 第64-68页 |
6.2.1 Al_2O_3含量变化对陶瓷相结构的影响 | 第64-65页 |
6.2.2 Al_2O_3含量变化对陶瓷相对密度的影响 | 第65页 |
6.2.3 Al_2O_3含量变化对陶瓷显微结构的影响 | 第65-66页 |
6.2.4 Al_2O_3含量变化对陶瓷介电性能的影响 | 第66页 |
6.2.5 Al_2O_3含量变化对陶瓷阻抗谱的影响 | 第66-68页 |
6.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第77页 |