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Li2Zn2Mo3O12基微波介质陶瓷的制备及其介电性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 微波介质陶瓷的发展历史及应用第12-14页
        1.2.1 微波介质陶瓷的发展历史第12-13页
        1.2.2 微波介质陶瓷的应用第13-14页
    1.3 微波介质陶瓷的性能参数第14-17页
        1.3.1 介电常数第14-15页
        1.3.2 品质因数第15-16页
        1.3.3 谐振频率温度系数第16页
        1.3.4 复相体系的混合法则第16-17页
    1.4 低介电常数微波介质陶瓷的研究现状第17-18页
    1.5 低温共烧微波介质陶瓷研究进展第18-22页
        1.5.1 低温共烧陶瓷技术概述第18-19页
        1.5.2 低温共烧陶瓷材料在LTCC技术中的研究现状第19-22页
    1.6 本文的研究目的和研究内容第22-24页
        1.6.1 研究目的第22-23页
        1.6.2 研究内容第23-24页
第二章 陶瓷试样的制备及分析测试方法第24-30页
    2.1 实验原料及设备第24-25页
        2.1.1 实验原料第24页
        2.1.2 实验设备第24-25页
    2.2 材料制备工艺过程第25-26页
    2.3 材料性能测试分析第26-30页
        2.3.1 密度测试第26页
        2.3.2 差示扫描量热分析第26页
        2.3.3 XRD物相分析第26页
        2.3.4 SEM显微组织分析第26-27页
        2.3.5 微波介电性能测试原理及方法第27-30页
第三章 Li_2Zn_2Mo_3O_(12)微波介质陶瓷的常规固相烧结工艺研究第30-41页
    3.1 引言第30页
    3.2 试验方法第30-31页
        3.2.1 试样制备第30页
        3.2.2 测试与分析第30-31页
    3.3 Li_2Zn_2Mo_3O_(12)混合粉料的测试分析第31-32页
        3.3.1 TG-DSC热分析第31-32页
        3.3.2 物相分析第32页
    3.4 预烧温度对Li_2Zn_2Mo_3O_(12)陶瓷结构和性能的影响第32-35页
        3.4.1 物相分析第32-33页
        3.4.2 显微组织第33-34页
        3.4.3 相对密度和微波介电性能第34-35页
    3.5 烧结温度对Li_2Zn_2Mo_3O_(12)陶瓷结构和性能的影响第35-38页
        3.5.1 物相分析第35-36页
        3.5.2 显微组织第36页
        3.5.3 相对密度和微波介电性能第36-38页
    3.6 保温时间对Li_2Zn_2Mo_3O_(12)陶瓷结构和性能的影响第38-40页
        3.6.1 物相分析第38页
        3.6.2 显微组织第38-39页
        3.6.3 相对密度和微波介电性能第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第四章 Co~(2+)离子取代改性Li_2Zn_2Mo_3O_(12)微波介质陶瓷第41-52页
    4.1 引言第41页
    4.2 试验方法第41-42页
        4.2.1 试样制备第41页
        4.2.2 测试与分析第41-42页
    4.3 Li_2(Zn_(1-x)Co_x)_2Mo_3O_(12)陶瓷的烧结特性第42-43页
    4.4 Li_2(Zn_(1-x)Co_x)_2Mo_3O_(12)陶瓷的物相分析第43-45页
    4.5 Li_2(Zn_(1-x)Co_x)_2Mo_3O_(12)陶瓷的显微组织第45-46页
    4.6 Li_2(Zn_(1-x)Co_x)_2Mo_3O_(12)陶瓷的微波介电性能第46-51页
        4.6.1 介电常数第46-48页
        4.6.2 品质因数第48-50页
        4.6.3 谐振频率温度系数第50-51页
    4.7 本章小结第51-52页
第五章 Li_2(Zn_(1-a)Co_a)_2Mo_3O_(12)陶瓷谐振频率温度系数的调控第52-68页
    5.1 引言第52页
    5.2 试验方法第52-53页
        5.2.1 试样制备第52页
        5.2.2 测试与分析第52-53页
    5.3 (1-x)Li_2Zn_2Mo_3O_(12-x)ATiO_3(A=Sr, Ca)陶瓷的结构和性能第53-57页
        5.3.1 烧结特性第53页
        5.3.2 物相分析第53-54页
        5.3.3 显微组织第54-55页
        5.3.4 微波介电性能第55-57页
    5.4 (1-x)Li_2Zn_2Mo_3O_(12-x)TiO_2陶瓷的结构和性能第57-62页
        5.4.1 烧结特性第57-58页
        5.4.2 物相分析第58-59页
        5.4.3 显微组织第59-60页
        5.4.4 微波介电性能第60-62页
    5.5 (1-x)Li_2(Zn_(0.9)Co_(0.1))_2Mo_3O_(12-x)TiO_2陶瓷的结构和性能第62-67页
        5.5.1 烧结特性第62-63页
        5.5.2 物相分析第63-64页
        5.5.3 显微组织第64-65页
        5.5.4 微波介电性能第65-67页
    5.6 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-71页
    6.1 主要结论第68-69页
    6.2 本文创新点第69-70页
    6.3 展望第70-71页
参考文献第71-78页
致谢第78-79页
在学期间发表的学术论文第79页

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