电子陶瓷用优质钛酸钡粉体的研究
序 | 第1-3页 |
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
引言 | 第11-13页 |
一 文献综述 | 第13-45页 |
1 电子陶瓷与BaTiO_3 | 第13-14页 |
2 钛酸钡陶瓷的结构和性能 | 第14-29页 |
(1) 钛酸钡陶瓷的电学参数 | 第15-19页 |
(2) 钛酸钡的晶体结构 | 第19-23页 |
(3) BaTiO_3晶体的电畴结构 | 第23-25页 |
(4) 钛酸钡陶瓷的铁电性能 | 第25-26页 |
(5) 钛酸钡陶瓷的介电性能 | 第26-29页 |
3 钛酸钡粉体制备方法研究进展 | 第29-39页 |
(1) 固相法 | 第29-30页 |
(2) 液相法 | 第30-38页 |
(3) 小结 | 第38-39页 |
4 立题依据 | 第39-40页 |
5 主要工作 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-45页 |
二 钛酸钡粉体制备的实验系统及机理 | 第45-63页 |
1 原料的选择 | 第45-49页 |
(1) 原料的来源 | 第45-46页 |
(2) 原料的性质 | 第46-49页 |
2 实验系统的建立 | 第49-50页 |
3 实验原理 | 第50-60页 |
(1) 溶胶及均匀分散胶体 | 第50-56页 |
(2) 凝胶的形成 | 第56页 |
(3) 推进剂机理 | 第56-57页 |
(4) 铁电电容器陶瓷生产工艺 | 第57-60页 |
4 钛酸钡粉体的表征 | 第60-62页 |
(1) 化学成分的表征 | 第60页 |
(2) 晶态表征 | 第60-61页 |
(3) 颗粒粒度的测试与表征 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
三 钛酸钡粉体的制备过程 | 第63-95页 |
1 以四氯化钛为钛源制备粉体 | 第63-82页 |
(1) 实验过程与现象 | 第63-66页 |
(2) 实验结果 | 第66-69页 |
(3) 自燃合成现象的描述 | 第69-70页 |
(4) 溶液初始pH值对自燃合成产物的影响 | 第70-72页 |
(5) 不同初始温度对自燃合成产物的影响 | 第72-75页 |
(6) 不同热处理温度对自燃产物的影响 | 第75-79页 |
(7) 不同球磨时间对粉体性能的影响 | 第79-82页 |
2 以钛酸四丁酯为钛源制备粉体 | 第82-88页 |
(1) 实验过程与现象 | 第82-84页 |
(2) 实验结果 | 第84-87页 |
(3) 两种钛源制备出的粉体的对比 | 第87-88页 |
3 钛酸钡粉体制备过程中的化学分析 | 第88-92页 |
(1) 实验过程 | 第88-90页 |
(2) 实验结果 | 第90-91页 |
(3) 讨论 | 第91-92页 |
4 小结 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-95页 |
四 钛酸钡粉体制备过程中粒度的测定 | 第95-109页 |
1 前言 | 第95页 |
2 BET氮吸附法 | 第95-105页 |
(1) 测量原理 | 第95-99页 |
(2) 定义和符号 | 第99-101页 |
(3) 取样 | 第101页 |
(4) 实验仪器 | 第101-103页 |
(5) 测量 | 第103-104页 |
(6) 计算 | 第104-105页 |
3 计算实例 | 第105-108页 |
4 小结 | 第108页 |
参考文献 | 第108-109页 |
五 钛酸钡粉体制备过程中粒度分布的测定 | 第109-132页 |
1 前言 | 第109-110页 |
2 颗粒粒度及分析方法 | 第110-115页 |
(1) 颗粒粒度的定义 | 第110-112页 |
(2) 颗粒粒度测量方法 | 第112-115页 |
3 光的吸收散射定理 | 第115-118页 |
(1) Lanbert定理 | 第115-116页 |
(2) Beer定理 | 第116页 |
(3) Lanbert-Beer定理 | 第116-118页 |
4 光透过法 | 第118-130页 |
(1) 比浊仪 | 第118-119页 |
(2) 测量原理 | 第119-123页 |
(3) 实验技术 | 第123-127页 |
(4) 离心技术对细颗粒的测量 | 第127-130页 |
5 小结 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-132页 |
结论 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第136页 |