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高性能耐热冲击镍锌功率铁氧体材料的研究

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

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