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钾长石矿制备低温烧结α-堇青石微晶玻璃基板材料

作者简介第1-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-15页
第一章 绪论第15-31页
 §1.1 低温共烧陶瓷基板材料第15-20页
     ·低温共烧陶瓷基板材料的研究背景第15-16页
     ·低温共烧陶瓷基板材料的技术要求第16-17页
     ·低温共烧陶瓷基板材料的种类第17-18页
     ·低温共烧基板材料的烧结机理第18-20页
 §1.2 堇青石微晶玻璃第20-28页
     ·堇青石晶体结构及性能第20-22页
     ·低温烧结堇青石微晶玻璃第22-24页
     ·堇青石微晶玻璃的晶化动力学研究第24-28页
 §1.3 钾长石矿利用现状第28-29页
 §1.4 选题意义及研究内容第29-31页
第二章 以钾长石矿制备低温烧结堇青石微晶玻璃第31-40页
 §2.1 堇青石玻璃及微晶玻璃的制备第31-33页
     ·堇青石玻璃化学成分第31-32页
     ·玻璃及微晶玻璃制备第32-33页
 §2.2 玻璃及微晶玻璃结构与性能表征方法第33-34页
     ·红外光谱分析第33页
     ·扫描示差量热分析第33页
     ·X-射线衍射分析第33页
     ·扫描电子显微镜分析第33页
     ·介电性能表征第33-34页
     ·抗折强度表征第34页
     ·热膨胀系数表征第34页
 §2.3 结果与讨论第34-39页
     ·玻璃粉体红外光谱特征第34-35页
     ·玻璃粉体DSC特征第35-36页
     ·微晶玻璃物相组成特征第36-37页
     ·微晶玻璃显微结构第37页
     ·微晶玻璃介电性能第37-38页
     ·微晶玻璃热膨胀系数第38-39页
 §2.4 本章小结第39-40页
第三章 钾长石矿用量对低温烧结α-堇青石微晶玻璃的影响第40-55页
 §3.1 非主晶相化学成分含量对玻璃结构及热行为的影响第41-43页
     ·非主晶相化学成分含量对玻璃结构的影响第41-42页
     ·非主晶相化学成分含量对玻璃热行为的影响第42-43页
 §3.2 非主晶相化学成分含量对微晶玻璃物相的影响第43-46页
     ·非主晶相化学成分含量对微晶玻璃晶相的影响第43-45页
     ·非主晶相化学成分含量对微晶玻璃非晶相的影响第45-46页
 §3.3 非主晶相化学成分含量对微晶玻璃显微结构的影响第46-48页
 §3.4 非主晶相化学成分含量对微晶玻璃介电性能的影响第48-51页
     ·非主晶相化学成分含量对微晶玻璃介电常数的影响第49-50页
     ·非主晶相化学成分含量对微晶玻璃介电损耗的影响第50-51页
 §3.5 非主晶相化学成分含量对微晶玻璃热膨胀性能的影响第51-52页
 §3.6 非主晶相化学成分含量对微晶玻璃抗折强度的影响第52-53页
 §3.7 本章小结第53-55页
第四章 SiO_2含量对低温烧结α-堇青石微晶玻璃的影响第55-67页
 §4.1 SiO_2含量对玻璃结构及热行为的影响第55-57页
     ·SiO_2含量对玻璃结构的影响第56页
     ·SiO_2含量对玻璃热行为的影响第56-57页
 §4.2 SiO_2含量对微晶玻璃物相的影响第57-59页
     ·SiO_2含量对微晶玻璃晶相的影响第57-58页
     ·SiO_2含量对微晶玻璃非晶相的影响第58-59页
 §4.3 SiO_2含量对微晶玻璃显微结构的影响第59-62页
 §4.4 SiO_2含量对微晶玻璃介电性能的影响第62-64页
     ·SiO_2含量对微晶玻璃介电常数的影响第63页
     ·SiO_2含量对微晶玻璃介电损耗的影响第63-64页
 §4.5 SiO_2含量对微晶玻璃热膨胀性能的影响第64-65页
 §4.6 SiO_2含量对微晶玻璃抗折强度的影响第65-66页
 §4.7 本章小结第66-67页
第五章 低温烧结α-堇青石微晶玻璃晶化动力学第67-76页
 §5.1 低温烧结α-堇青石晶化过程第67-68页
 §5.2 低温烧结α-堇青石微晶玻璃晶化动力学第68-72页
     ·晶化活化能Ea第69-72页
     ·晶化Avrami指数n第72页
 §5.3 化学成分对晶化动力学参数的影响第72-74页
 §5.4 α-堇青石微晶体形貌特征第74-75页
 §5.5 本章小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
 §6.1 结论第76-77页
 §6.2 展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-85页

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