目录 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章: 文献综述 | 第11-34页 |
1. 1 微波介质材料的概述 | 第11-14页 |
1. 1. 1 微波介质材料发展历史的回顾 | 第11页 |
1. 1. 2 微波介质材料体系 | 第11-13页 |
1. 1. 3 微波介质材料存在的问题及展望 | 第13-14页 |
1. 2 微波介质材料的性能要求 | 第14-17页 |
1. 2. 1 微波介质材料的特殊的性能要求 | 第14-15页 |
1. 2. 2 影响微波性能的主要因素 | 第15-17页 |
1. 3 BaO-TiO2系统化合物简介 | 第17-25页 |
1. 3. 1 BaTi2O5的结构及性能 | 第18页 |
1. 3. 2 BaTi5O11的结构及性能 | 第18-19页 |
1. 3. 3. Ba6Ti17O40和Ba4Ti13O30的结构及性能 | 第19页 |
1. 3. 4. BaTi4O9的结构及性能 | 第19-21页 |
1. 3. 5 Ba2Ti9O20的结构及性能 | 第21-25页 |
1. 4 Ba2Ti9O20微波介质陶瓷的制备进展 | 第25-32页 |
1. 4. 1 固相合成法 | 第25-26页 |
1. 4. 2 溶胶凝胶法 | 第26-28页 |
1. 4. 3 共沉淀法 | 第28-29页 |
1. 4. 4 水热法 | 第29-30页 |
1. 4. 5 燃烧合成法 | 第30-32页 |
1. 5 本课题的研究思路 | 第32-34页 |
第二章 实验方法和过程 | 第34-39页 |
2. 1 原料及设备 | 第34-36页 |
2. 1. 1 实验原料 | 第34-35页 |
2. 1. 2 实验设备与器材 | 第35-36页 |
2. 2 试样制备过程 | 第36-37页 |
2. 2. 1 实验流程图 | 第36页 |
2. 2. 2 先驱体溶液的配制 | 第36页 |
2. 2. 3 先驱体溶液的干燥 | 第36页 |
2. 2. 4 燃烧及热处理过程 | 第36-37页 |
2. 2. 5 陶瓷体的制备 | 第37页 |
2. 3 测试方法 | 第37-39页 |
2. 3. 1 X-射线衍射(XRD) | 第37页 |
2. 3. 2 傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第37页 |
2. 3. 3 差热分析和热失重分析(DTA/TGA) | 第37页 |
2. 3. 4 透射电子显微镜(TEM) | 第37-38页 |
2. 3. 5 扫描电子显微镜电镜(SEM) | 第38页 |
2. 3. 6 相对密度的测定 | 第38页 |
2. 3. 7 陶瓷的介电性能的测定 | 第38-39页 |
第三章: 中间相合成的研究 | 第39-65页 |
3. 1 干燥方法的影响 | 第39-44页 |
3. 1. 1 实验结果 | 第40-43页 |
3. 1. 2 讨论和机理分析 | 第43-44页 |
3. 2 干燥温度的影响 | 第44-51页 |
3. 2. 1 实验结果 | 第45-49页 |
3. 2. 2 分析和讨论 | 第49-51页 |
3. 3 燃烧环境的影响 | 第51-56页 |
3. 3. 1 不同温度燃烧的产物特征 | 第51-53页 |
3. 3. 2 保温不同时间的燃烧产物特征 | 第53-55页 |
3. 3. 3 分析和讨论 | 第55-56页 |
3. 4 不同配比的影响 | 第56-63页 |
3. 4. 1 实验结果 | 第56-61页 |
3. 4. 2 分析和讨论 | 第61-63页 |
3. 5 本章小结 | 第63-65页 |
第四章: 中间产物对Ba2Ti9O20的形成的影响 | 第65-82页 |
4. 1 中间相组成对Ba2Ti9O20形成的影响 | 第65-68页 |
4. 2 组分的均匀性对Ba2Ti9O20形成的影响 | 第68-69页 |
4. 3 中间产物的形貌对陶瓷组成的影响 | 第69-73页 |
4. 4 烧结条件对Ba2Ti9O20陶瓷的影响 | 第73-77页 |
4. 4. 1 前驱体粉末的组成和微结构 | 第73-74页 |
4. 4. 2 不同条件下烧结的陶瓷的组成和微结构 | 第74-77页 |
4. 5 低温反应烧结获得单相Ba2Ti9O20陶瓷 | 第77-81页 |
4. 6 本章小结 | 第81-82页 |
第五章: 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第89页 |