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高导热氮化铝基微波衰减材料的制备及性能研究

致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-13页
1 引言第13-14页
2 文献综述第14-38页
   ·高导热微波衰减材料的基本要求第14-16页
   ·AlN及其复相陶瓷的性能第16-17页
   ·改善AlN基复相陶瓷性能的方法第17-28页
     ·添加烧结助剂第18-19页
     ·添加微波衰减吸收剂第19-23页
     ·混粉工艺第23-24页
     ·烧结气氛第24页
     ·烧结方法第24-28页
   ·复相陶瓷的导热机理及影晌因素第28页
   ·微波衰减材料对电磁波的损耗机理第28-33页
     ·微波衰减材料的电磁参数第29-30页
     ·微波衰减机理第30-33页
   ·AlN基复合材料的研究现状第33-36页
   ·课题来源与选题意义第36-38页
     ·课题来源第36页
     ·选题意义第36页
     ·课题研究内容及目标第36-38页
3 实验材料与实验方法第38-44页
   ·实验原料与设备第38-41页
     ·实验原料第38-39页
     ·实验设备第39-40页
     ·制备工艺第40-41页
   ·材料性能测试第41-44页
     ·粉末粒度测试第41页
     ·XRD物相分析第41页
     ·材料显微组织结构测定第41页
     ·体积密度测试及相对密度计算第41-42页
     ·介电性能测试第42页
     ·电阻率测试第42页
     ·热导率测试第42-44页
4 AlN/W复合陶瓷的制备及性能第44-64页
   ·混粉方式研究第44-50页
     ·混合粉末形貌分析第44-45页
     ·烧结体组织成分第45-47页
     ·复合陶瓷介电性能第47-50页
   ·高能球磨时间研究第50-52页
     ·烧结体体积密度第50-51页
     ·烧结体介电性能第51-52页
   ·SPS烧结温度研究第52-55页
     ·烧结体组织形貌第53-54页
     ·烧结体体积密度第54页
     ·复合陶瓷介电性能第54-55页
   ·SPS烧结保温时间研究第55-59页
     ·烧结体组织形貌第55-56页
     ·烧结体体积密度第56页
     ·烧结体介电性能第56-59页
   ·W添加量对复合陶瓷性能的影响第59-62页
     ·烧结体组织形貌第59-60页
     ·复合陶瓷的介电性能第60-62页
   ·本章小结第62-64页
5 AlN/SiC复合陶瓷的制备及性能第64-71页
   ·AlN-SiC烧结样品XRD分析第64-65页
   ·SiC含量对介电性能的影响第65-67页
   ·粉末粒度对AlN-SiC复合材料性能的影响第67-69页
   ·高频波段AlN-SiC复合材料的介电性能第69-70页
   ·本章小结第70-71页
6 AlN/CNTs复合陶瓷的制备及性能第71-76页
   ·工艺流程第71-72页
     ·CNTs纯化第71页
     ·超声波分散CNTs第71页
     ·混粉第71-72页
     ·AlN/CNTs复合陶瓷烧结第72页
   ·烧结体组织形貌第72页
   ·烧结体的致密度和热学性能第72-74页
   ·复合陶瓷的介电性能第74-75页
   ·本章小结第75-76页
7 AlN/W/CNTs复合陶瓷的制备及性能第76-85页
   ·混粉方式对AlN/W/CNTs复合陶瓷性能影响第76-79页
     ·CNTs分散均匀性第76-77页
     ·混合粉末成分分析第77页
     ·烧结体组织成分第77-78页
     ·烧结体表面形貌第78-79页
   ·CNTs含量对复合陶瓷性能的影响第79-82页
     ·烧结体表面形貌第79-80页
     ·烧结体断口形貌第80-81页
     ·烧结体介电性能第81-82页
   ·W含量对AlN-W-2vol.%CNTs复合陶瓷的性能的影响第82-83页
     ·复合陶瓷组织形貌第82-83页
     ·复合陶瓷介电性能第83页
   ·本章小结第83-85页
8 金刚石对AlN陶瓷的性能影响第85-95页
   ·金刚石含量对AlN复合陶瓷的影响第85-87页
     ·金刚石含量对粉体混合的影响第85-86页
     ·粉体的XRD物像分析第86-87页
   ·金刚石含量对AlN复合陶瓷各项性能的影响第87-94页
     ·烧结样品的表面形貌第87-89页
     ·样品断口形貌分析第89页
     ·烧结样品XRD物像分析第89-91页
     ·烧结样品的热导率第91-92页
     ·烧结样品的介电性能第92-94页
   ·本章小结第94-95页
9 结论第95-97页
主要创新点第97-99页
参考文献第99-107页
作者简历及在学研究成果第107-110页
学位论文数据集第110页

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