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钛酸铋钠基高温陶瓷电容器材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 陶瓷电容器的分类第11-12页
    1.3 高温陶瓷电容器的应用领域及性能要求第12-14页
    1.4 BNT基陶瓷电介质及其改性第14-17页
        1.4.1 BNT的晶体结构第14-15页
        1.4.2 BNT及其常见固溶体的介电性能第15-17页
    1.5 BNT基高温电容器材料的研究现状与挑战第17-19页
    1.6 本文的主要研究内容第19-22页
第2章 样品的制备与表征第22-30页
    2.1 实验药品第22页
    2.2 样品制备工艺第22-25页
        2.2.1 块体陶瓷制备工艺第22-23页
        2.2.2 MLCC芯片制备工艺第23-25页
    2.3 样品的测试表征方法第25-28页
        2.3.1 样品的微观结构及形貌表征第25-26页
        2.3.2 陶瓷的电学性能测试第26-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第3章 NaNbO_3改性BNT基高介高温电容器材料性能研究第30-44页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 样品的制备工艺第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-42页
        3.3.1 NN含量对BNT-BT陶瓷微观结构的影响第32-35页
        3.3.2 NN含量对BNT-BT陶瓷铁电行为及储能特性的影响第35-37页
        3.3.3 NN含量对BNT-BT陶瓷介电温度特性的影响第37-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 CaZrO_3改性BNT基超宽温稳定电容器材料研究第44-58页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 样品的制备工艺第45页
    4.3 结果与讨论第45-55页
        4.3.1 CZ含量对BNT基陶瓷微观结构的影响第45-47页
        4.3.2 CZ含量对BNT基陶瓷介电温度特性的影响第47-51页
        4.3.3 CZ含量对BNT基陶瓷其他电学性能的影响第51-55页
    4.4 本章小结第55-58页
第5章 BNT基高温稳定MLCC芯片的制作及其性能研究第58-72页
    5.1 引言第58-59页
    5.2 样品的制备第59页
        5.2.1 块体样品的制备第59页
        5.2.2 MLCC样品的制备第59页
    5.3 结果与讨论第59-69页
        5.3.1 CZ10样品致密化烧结工艺的探索第59-64页
        5.3.2 CZ10MLCC模拟件的制作及微观结构表征第64-66页
        5.3.3 CZ10MLCC模拟件的电学性能研究第66-69页
    5.4 本章小结第69-72页
总结与展望第72-74页
    总结第72-73页
    展望第73-74页
参考文献第74-80页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第80-82页
致谢第82页

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