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基于钛酸钡粉体的高储能电容器材料的制备

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 文献综述第15-27页
   ·提高电容器储能密度的途径第15-16页
   ·钛酸钡系陶瓷材料第16页
   ·钛酸钡的主要工业应用第16-17页
   ·钛酸钡的表面改性技术第17-23页
     ·固相法第18-19页
     ·液相法第19-22页
     ·小结第22-23页
   ·改性钛酸钡陶瓷的制备第23-24页
     ·钛酸钡原料的前期处理第23页
     ·坯片的成型第23-24页
     ·钛酸钡陶瓷的烧结第24页
   ·本课题的研究意义和研究内容第24-27页
第二章 溶胶-凝胶法制备Al_2O_3@BaTiO_3粉体第27-35页
   ·引言第27页
   ·包覆原理及工艺流程第27-28页
     ·包覆原理第27-28页
     ·工艺流程第28页
   ·研究方法第28-29页
     ·实验原料第28-29页
     ·实验设备第29页
   ·结果与讨论第29-33页
     ·加水量对Al_2O_3包覆效果的影响第29-31页
     ·水解温度对Al_2O_3包覆效果的影响第31-32页
     ·HNO_3用量对包覆效果的影响第32-33页
   ·Al_2O_3@BaTiO_3粉体的表征第33-34页
   ·小结第34-35页
第三章 沉淀法制备Al_2O_3@BaTiO_3粉体第35-43页
   ·引言第35页
   ·包覆原理及工艺流程第35-36页
     ·包覆原理第35-36页
     ·工艺流程第36页
   ·研究方法第36-37页
     ·实验原料第36-37页
     ·实验设备第37页
   ·结果与讨论第37-41页
     ·铝离子浓度对包覆效果的影响第37-39页
     ·pH值对包覆效果的影响第39-41页
   ·小结第41-43页
第四章 CaMgAl_4Si_8O_24@Al_2O_3@BaTiO_3粉体的制备第43-49页
   ·引言第43页
   ·实验部分第43-44页
     ·实验原理第43页
     ·工艺流程第43-44页
   ·研究方法第44-45页
     ·实验原料第44页
     ·实验设备第44-45页
   ·CaMgAl_4Si_8O_24@Al_2O_3@BaTiO_3复合粉体的表征第45-47页
   ·小结第47-49页
第五章 改性钛酸钡陶瓷的烧结温度及介电性能研究第49-55页
   ·引言第49页
   ·实验及分析设备第49页
   ·改性钛酸钡陶瓷制备与表征第49-51页
     ·粉体压片成型第49-50页
     ·粉体烧结温度测定第50页
     ·陶瓷介电性能测定第50页
     ·陶瓷击穿场强性能测定第50-51页
   ·结果与讨论第51-53页
     ·BaTiO_3陶瓷的烧结温度第51-52页
     ·BaTiO_3陶瓷的电性能第52-53页
   ·小结第53-55页
第六章 结论第55-57页
参考文献第57-60页
致谢第60-61页
研究成果及发表的学术论文第61-62页
作者及导师简介第62-63页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第63-64页

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