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(Mg,Ca)TiO3微波介质陶瓷的掺杂改性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第11-13页
第二章 文献综述第13-25页
    2.1 微波介质陶瓷材料发展历史第13-14页
    2.2 微波介质陶瓷介电性能第14-17页
        2.2.1 介电常数第14-15页
        2.2.2 品质因数第15-16页
        2.2.3 频率温度系数第16-17页
        2.2.4 介电常数混合物法则第17页
    2.3 微波介质陶瓷分类第17-19页
    2.4 MgTiO_3性能概述第19-22页
        2.4.1 MgTiO_3结构及其介电性能第19-20页
        2.4.2 MgTiO_3掺杂改性方法第20-22页
            2.4.2.1 形成MgTiO_3基复相陶瓷第20-21页
            2.4.2.2 形成MgTiO_3固溶体第21页
            2.4.2.3 加入玻璃等烧结助剂改善烧结性能第21-22页
    2.5 其他低介电常数微波介质陶瓷第22-23页
        2.5.1 Mg_2SiO_4陶瓷第22-23页
        2.5.2 MgAl_2O_4陶瓷第23页
        2.5.3 金红石陶瓷第23页
    2.6 选题的目的、意义第23-25页
第三章 实验过程及样品测试第25-30页
    3.1 实验所用的化学药品及仪器第25-26页
    3.2 实验流程第26-28页
        3.2.1 Mg_2SiO_4的固相合成工艺第26-27页
        3.2.2 Mg_2SiO_4-MgTiO_3-CaTiO_3微波介质陶瓷固相制备工艺第27-28页
        3.2.3 MgTiO_3原料预烧工艺第28页
    3.3 样品性能测试第28-30页
        3.3.1 物相及微观形貌分析第28-29页
        3.3.2 密度分析第29页
        3.3.3 介电性能测试第29页
        3.3.4 粒度分析第29-30页
第四章 结果与讨论第30-57页
    4.1 Mg_2SiO_4的固相合成工艺及其介电性能第30-38页
        4.1.1 Mg/Si对合成Mg_2SiO_4晶型的影响第30-32页
        4.1.2 球磨工艺对合成Mg_2SiO_4晶型的影响第32-35页
        4.1.3 球磨时间对合成的Mg_2SiO_4粉碎粒度的影响第35-36页
        4.1.4 Mg_2SiO_4陶瓷密度及其介电性能第36-38页
    4.2 Mg_2SiO_4对MgTiO_3-CaTiO_3微波介质陶瓷微观结构及其介电性能影响第38-43页
        4.2.1 相组成分析第38-39页
        4.2.2 SEM分析第39-40页
        4.2.3 密度分析第40-41页
        4.2.4 介电性能分析第41-43页
    4.3 预烧工艺对0.45MS陶瓷微观结构及介电性能影响第43-47页
        4.3.1 相组成分析第43-44页
        4.3.2 SEM分析第44-45页
        4.3.3 密度分析第45-46页
        4.3.4 介电性能分析第46-47页
    4.4 MnCO_3掺杂对0.45MS陶瓷微观结构及介电性能影响第47-52页
        4.4.1 相组成分析第47-48页
        4.4.2 SEM分析第48-49页
        4.4.3 密度分析第49-50页
        4.4.4 介电性能分析第50-52页
    4.5 Nb_2O_5掺杂对0.45MS陶瓷的微观结构及其介电性能的影响第52-57页
        4.5.1 相组成分析第52-53页
        4.5.2 SEM分析第53-54页
        4.5.3 密度分析第54页
        4.5.4 介电性能分析第54-57页
第五章 结论第57-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
附录 作者在硕士期间的主要科研成果第64页

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