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Li-Zn-Ti系微波介质陶瓷介电性能及低温烧结机理研究

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Li-Zn-Ti系微波介质陶瓷介电性能及低温烧结机理研究
论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-37页
  1.1 引言第14-15页
  1.2 微波介质陶瓷材料发展历史第15-18页
  1.3 微波介质陶瓷材料的研究现状及体系第18-22页
  1.4 微波介质陶瓷在电路中的应用第22-28页
    1.4.1 微波介质材料在微波介质谐振器中的应用第22-25页
      1.4.1.1 微波介质谐振器的其它应用第24-25页
    1.4.2 微波介质陶瓷在电容器中的应用第25页
    1.4.3 微波介质陶瓷材料在微波介质基片中的应用第25-27页
    1.4.4 低温烧结微波介质陶瓷与LTCC技术第27-28页
  1.5 微波介质陶瓷材料的介电特性第28-33页
    1.5.1 介电常数第28-30页
    1.5.2 品质因数第30-32页
    1.5.3 谐振频率温度系数第32-33页
  1.6 选题意义和主要研究内容第33-37页
第二章 实验样品制备与结构性能表征第37-46页
  2.1 实验样品的制备第37-40页
    2.1.1 本研究课题所用实验原料第37-38页
    2.1.2 实验样品制备工艺流程第38-40页
    2.1.3 样品制备和测试中的主要实验设备第40页
  2.2 微波介质陶瓷样品的介电性能测试第40-43页
    2.2.1 介电常数的测量原理第41-42页
    2.2.2 介电损耗的测量原理第42-43页
    2.2.3 谐振频率温度系数的测量原理第43页
  2.3 微波介质陶瓷材料的非电学性能表征第43-46页
    2.3.1 样品的收缩率第43页
    2.3.2 样品的致密度第43-44页
    2.3.3 样品的XRD晶相成分第44-45页
    2.3.4 样品的SEM微观形貌及晶粒成分第45-46页
第三章 Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2复相陶瓷制备与微波介电性能研究第46-57页
  3.1 本章引言第46-48页
  3.2 Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2复相结构微波介质陶瓷制备第48页
  3.3 Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2复相形成机理第48-50页
  3.4 Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2复相结构微波介质陶瓷微观形貌分析第50-53页
  3.5 Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2复相陶瓷微波介电性能分析第53-56页
  3.6 本章小结第56-57页
第四章 ZnO含量对Li_2ZnTi_3O_8微波介质陶瓷介电性能影响的研究第57-70页
  4.1 本章引言第57-58页
  4.2 不同比例ZnO含量Li_2Zn1-xTi_3O_8-x微波介质陶瓷的制备第58页
  4.3 不同比例ZnO含量Li_2Zn1-xTi_3O_8-x微波介质陶瓷物相结构分析第58-60页
  4.4 不同比例ZnO含量Li_2Zn1-xTi_3O_8-x微波介质陶瓷微观形貌分析第60-62页
  4.5 不同比例ZnO含量Li_2Zn1-xTi_3O_8-x介质陶瓷微波介电性能研究第62-68页
  4.6 本章小结第68-70页
第五章 Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷低温烧结研究第70-95页
  5.1 本章引言第70页
  5.2 Li_2Zn Ti_3O_8介质陶瓷材料低温烧结研究现状第70-72页
  5.3 Li_2O-Al_2O_3-B_2O_3掺杂的Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2陶瓷第72-80页
    5.3.1 Li_2O-Al_2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷制备第72-73页
    5.3.2 Li_2O-Al_2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷物相分析第73-74页
    5.3.3 Li_2O-Al_2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷微观形貌分析第74-75页
    5.3.4 Li_2O-Al_2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2介质陶瓷微波介电性能第75-79页
    5.3.5 Li_2O-Al_2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2介质陶瓷与Ag共烧第79-80页
  5.4 CaO-B_2O_3-SiO_2掺杂的Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2陶瓷第80-87页
    5.4.1 CaO-B_2O_3-SiO_2掺杂Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷制备第80页
    5.4.2 CaO-B_2O_3-SiO_2掺杂Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷物相分析第80-81页
    5.4.3 CaO-B_2O_3-SiO_2掺杂Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷微观形貌分析第81-83页
    5.4.4 CaO-B_2O_3-SiO_2掺杂Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2介质陶瓷微波介电性能第83-86页
    5.4.5 CaO-B_2O_3-SiO_2掺杂Li_2Zn Ti_3O_8-TiO_2介质陶瓷与Ag共烧第86-87页
  5.5 Li_2WO_4掺杂的Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2陶瓷第87-93页
    5.5.1 Li_2WO_4掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷制备第87页
    5.5.2 Li_2WO_4掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷物相分析第87-88页
    5.5.3 Li_2WO_4掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2微波介质陶瓷微观形貌分析第88-89页
    5.5.4 Li_2WO_4掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2介质陶瓷微波介电性能第89-93页
    5.5.5 Li_2WO_4掺杂Li_2ZnTi_3O_8-TiO_2介质陶瓷与Ag共烧第93页
  5.6 本章小结第93-95页
第六章 Li_2ZnTi_3O_8-Li_2Ti O_3微波介质陶瓷及低温烧结研究第95-109页
  6.1 本章引言第95页
  6.2 Li_2Zn Ti_3O_8-x Li_2TiO_3复相结构陶瓷的制备第95-101页
    6.2.1 Li_2Zn Ti_3O_8-x Li_2TiO_3复相结构陶瓷的晶相组成分析第96-97页
    6.2.2 Li_2Zn Ti_3O_8-x Li_2TiO_3复相结构微波介质陶瓷微观形貌分析第97-99页
    6.2.3 Li_2Zn Ti_3O_8-x Li_2TiO_3复相结构微波介质陶瓷介电性能分析第99-101页
  6.3 Li_2Zn Ti_3O_8-x Li_2TiO_3复相结构微波介质陶瓷低温烧结研究第101-107页
    6.3.1 Bi2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-Li_2TiO_3微波介质陶瓷制备第101页
    6.3.2 Bi2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-Li_2TiO_3介质陶瓷晶相组成分析第101-102页
    6.3.3 Bi2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-Li_2TiO_3介质陶瓷微观形貌分析第102-103页
    6.3.4 Bi2O_3-B_2O_3掺杂Li_2ZnTi_3O_8-Li_2TiO_3介质陶瓷介电性能分析第103-107页
  6.4 Bi2O_3-B_2O_3掺杂Li_2Zn Ti_3O_8-Li_2TiO_3介质陶瓷与Ag共烧第107-108页
  6.5 本章小结第108-109页
第七章 (Co, Zn)Ti O_3基微波介质陶瓷B位离子取代研究第109-118页
  7.1 本章引言第109页
  7.2 Sn~(4+)取代Ti~(4+)的(Co, Zn)TiO_3基微波介质陶瓷制备第109-110页
  7.3 Sn~(4+)取代Ti~(4+)的(Co, Zn)TiO_3基微波介质陶瓷物相分析第110-111页
  7.4 Sn~(4+)取代Ti~(4+)的(Co, Zn)TiO_3基微波介质陶瓷微观形貌分析第111-113页
  7.5 Sn~(4+)取代Ti~(4+)的(Co, Zn)TiO_3基陶瓷微波介电性能分析第113-116页
  7.6 本章小结第116-118页
第八章 全文总结第118-122页
  8.1 全文总结第118-121页
  8.2 后续工作展望第121-122页
致谢第122-123页
参考文献第123-135页
攻读博士学位期间取得的研究成果第135-136页

本篇论文共136页,点击这进入下载页面
 
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