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Zr0.8Sn0.2TiO4微波介质陶瓷材料制备及性能调控

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 微波介质陶瓷与微波通信第13页
    1.2 微波介质材料发展历史第13-14页
    1.3 微波介质陶瓷性能指标第14-17页
        1.3.1 介电常数第14-15页
        1.3.2 品质因数第15-16页
        1.3.3 谐振频率温度系数第16-17页
        1.3.4 复相体系混合法则第17页
    1.4 典型微波介质陶瓷体系第17-19页
        1.4.1 Al_2O_3体系第17页
        1.4.2 BaO_2-TiO_2体系第17-18页
        1.4.3 BaO-Ln_2O_3-TiO_2体系第18页
        1.4.4 复合钙钛矿体系第18页
        1.4.5 ZrO_2-TiO_2体系第18-19页
    1.5 (Zr_(1-x)Sn_x)TiO_4微波介质陶瓷第19-21页
        1.5.1 (Zr_(1-x)Sn_x)TiO_4微波介质陶瓷晶体结构第19-20页
        1.5.2 ZST微波介质陶瓷制备工艺第20-21页
    1.6 本文的研究内容与目的第21-23页
第二章 Zr_(0.8)Sn_(0.2)TiO_4微波介质陶瓷的制备及表征第23-33页
    2.1 实验样品制备原料及设备仪器第23-24页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 实验样品制备工艺第24-26页
    2.3 测试与分析第26-33页
        2.3.1 密度测试第26-27页
        2.3.2 热分析第27页
        2.3.3 物相分析第27页
        2.3.4 显微组织分析第27页
        2.3.5 微波介电性能第27-33页
第三章 ZST微波介质陶瓷的低温烧结及微波介电性能研究第33-53页
    3.1 预烧工艺对于陶瓷烧结和晶相合成的影响第33-36页
        3.1.1 ZrO_2、SnO_2、TiO_2混合粉料的热分析第33-34页
        3.1.2 不同预烧温度的物相分析第34-36页
    3.2 ZST体系微波介质陶瓷的低温烧结第36-49页
        3.2.1 CuO掺杂对ZST微波介质陶瓷组织结构和微波介电性能的影响第36-41页
        3.2.2 ZnO掺杂对ZST微波介质陶瓷组织结构和微波介电性能的影响第41-45页
        3.2.3 Bi_2O_3掺杂对ZST微波介质陶瓷组织结构和微波介电性能的影响第45-49页
    3.3 离子掺杂对ZST晶体结构影响第49-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章: Sm_2O_3/ACO_3(A= Ba, Sr, Ca, Mg)掺杂改性ZST微波介质陶瓷第53-73页
    4.1 前言第53页
    4.2 Sm_2O_3/ACO_3(A= Ba, Sr, Ca, Mg)掺杂ZST微波介质陶瓷的烧结特性第53-56页
        4.2.1 Sm_2O_3/ BaCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的烧结特性第53-54页
        4.2.2 Sm_2O_3/ SrCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的烧结特性第54页
        4.2.3 Sm_2O_3/ CaCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的烧结特性第54-55页
        4.2.4 Sm_2O_3/ MgCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的烧结特性第55-56页
    4.3 Sm_2O_3/ACO_3(A= Ba, Sr, Ca, Mg)掺杂ZST微波介质陶瓷的物相分析第56-60页
        4.3.1 Sm_2O_3/ BaCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的物相分析第56-58页
        4.3.2 Sm_2O_3/ SrCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的物相分析第58页
        4.3.3 Sm_2O_3/ CaCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的物相分析第58-59页
        4.3.4 Sm_2O_3/MgCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的物相分析第59-60页
    4.4 Sm_2O_3/ACO_3(A= Ba, Sr, Ca, Mg)掺杂ZST微波介质陶瓷的微观形貌第60-66页
        4.4.1 Sm_2O_3/Ba CO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的微观形貌第60-62页
        4.4.2 Sm_2O_3/Sr CO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的微观形貌第62-63页
        4.4.3 Sm_2O_3/Ca CO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的微观形貌第63-65页
        4.4.4 Sm_2O_3/MgCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的微观形貌第65-66页
    4.5 Sm_2O_3/ACO_3(A= Ba, Sr, Ca, Mg)掺杂ZST微波介质陶瓷的微波介电性能第66-70页
        4.5.1 Sm_2O_3/Ba CO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的微波介电性能第66-67页
        4.5.2 Sm_2O_3/Sr CO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的微波介电性能第67-68页
        4.5.3 Sm_2O_3/Ca CO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的微波介电性能第68-69页
        4.5.4 Sm_2O_3/MgCO_3掺杂ZST微波介质陶瓷的微波介电性能第69-70页
    4.6 本章小结第70-73页
第五章 ZST陶瓷在微带天线上的应用第73-81页
    5.1 引言第73页
    5.2 微带天线设计第73-79页
        5.2.1 查看天线回波损耗第76页
        5.2.2 天线参数优化设计第76-79页
    5.3 本章小结第79-81页
总结第81-83页
    6.1 本文主要结论第81页
    6.2 本文主要创新点第81-82页
    6.3 本文不足之处第82-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-93页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第93-94页

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