摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 镍锌功率铁氧体材料国内外的研究现状 | 第11-14页 |
1.3 热冲击理论国内外研究发展状况 | 第14-15页 |
1.4 本论文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 氧化物掺杂对材料结构和性能的影响 | 第17-40页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 Bi_2O_3掺入方式对材料结构和磁性能的影响 | 第18-28页 |
2.2.1 一掺Bi_2O_3对磁性能的影响 | 第18-22页 |
2.2.2 Bi_2O_3不同掺入方式对磁性能的影响对比 | 第22-28页 |
2.3 WO_3掺入方式对材料磁性能的影响 | 第28-33页 |
2.3.1 一掺WO_3对材料磁性能的影响 | 第28-30页 |
2.3.2 二掺WO_3对材料磁性能的影响 | 第30-33页 |
2.4 Bi_2O_3与WO_3复合掺杂对材料磁性能的影响 | 第33-35页 |
2.4.1 材料配方及实验方案 | 第33-34页 |
2.4.2 Bi_2O_3与WO_3复合掺杂对材料饱和磁感应强度的影响 | 第34页 |
2.4.3 Bi_2O_3与WO_3复合掺杂对材料起始磁导率的影响 | 第34-35页 |
2.4.4 Bi_2O_3与WO_3复合掺杂对相对损耗因子的影响 | 第35页 |
2.5 Bi_2O_3-WO_3-SiO_2-CaO复合掺杂对材料磁性能的影响 | 第35-38页 |
2.5.1 材料配方及实验方案 | 第35-36页 |
2.5.2 Bi_2O_3-WO_3-SiO_2-CaO复合掺杂对微观结构的影响 | 第36-37页 |
2.5.3 Bi_2O_3-WO_3-SiO_2-CaO复合掺杂对饱和磁感应强度的影响 | 第37页 |
2.5.4 Bi_2O_3-WO_3-SiO_2-CaO复合掺杂对起始磁导率的影响 | 第37-38页 |
2.5.5 Bi_2O_3-WO_3-SiO_2-CaO复合掺杂对相对损耗因子的影响 | 第38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 制备工艺对材料结构以及性能的影响 | 第40-51页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 预烧温度对材料磁性能和微观结构的影响 | 第40-43页 |
3.3 烧结温度对材料磁性能以及微观结构的影响 | 第43-45页 |
3.4 升温速率对材料磁性能以及微观结构的影响 | 第45-46页 |
3.5 保温时间对材料电磁性能以及微观结构的影响 | 第46-47页 |
3.6 球磨时间对材料电磁性能的影响 | 第47-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 耐热冲击、机械强度理论与实验 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 热冲击与机械强度相关理论基础 | 第51-54页 |
4.2.1 热冲击相关理论 | 第51-53页 |
4.2.2 机械强度理论基础 | 第53-54页 |
4.3 抗热冲击和机械强度测试方法 | 第54-56页 |
4.3.1 抗热冲击测试方法 | 第54-55页 |
4.3.2 机械强度测试方法 | 第55-56页 |
4.4 热冲击、强度实验数据分析 | 第56-62页 |
4.4.1 材料组分对耐热冲击性能以及机械强度的影响 | 第56-62页 |
4.4.1.1 添加Bi_2O_3对材料耐热冲击性能以及机械强度的影响 | 第56-60页 |
4.4.1.2 添加WO_3对材料耐热冲击性能以及机械强度的影响 | 第60-61页 |
4.4.1.3 Bi_2O_3-WO_3-SiO_2-CaO复合掺杂对材料耐热冲击性能以及机械强度的影响 | 第61-62页 |
4.5 制备工艺对材料耐热冲击性能以及机械强度的影响 | 第62-63页 |
4.5.1 预烧温度对材料耐热冲击性能以及机械强度的影响 | 第62页 |
4.5.2 升温速率对材料耐热冲击性能以及机械强度的影响 | 第62-63页 |
4.6 本章小节 | 第63-65页 |
第五章 结论 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第70-71页 |