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柠檬酸络合—燃烧法中Ba2Ti9O20形成机理的研究

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

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