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Ti位掺杂对CTN基陶瓷微波介电性能的影响任务书

 2020-06-03 09:06  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

随着近年来微波技术的快速发展和它在各领域中更加广泛的应用,新型高性能微波介质材料的研究开发工作受到了极大重视。

作为微波通讯器件的基础材料,微波介质陶瓷的性能用介电常数、品质因子和谐振频率温度系数三个参数来表征。

由于微波介质陶瓷主要应用在微波频段,为了满足器件的小型化、集成化和高性能的要求,其必须满足:适用的介电常数、较低的介电损耗和接近于零的谐振频率温度系数。

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2. 参考文献

[1] 张迎春. 铌钽酸盐微波介质陶瓷材料 [M]. 科学出版社, 2005. [2] 王成, 周焕福, 方亮等. 低固有烧结温度 LTCC 微波介质陶瓷研究进展 [J]. 电子元件与材料, 2012, 31(7): 76-9. [3] 姚晓刚, 林慧兴, 姜少虎等. Al2O3 掺杂对 Ba4Sm9.33Ti18O54陶瓷显微结构和介电性能的影响 [J]. 无机材料学报, 2012, 27(12): 1266-70. [4] Chung T-S, Chung H-T, Kim H-G. On the loss of PbO during sintering of (Pb1#8722;xCax)(Zr1#8722;ySny)O3 ceramics [J]. Materials Letters, 1996, 27(3): 111-4. [5] Chan J Y, Levin I, Vanderah T A, et al. Subsolidus phase relations and dielectric properties in the SrO#8211;Al2O3#8211;Nb2O5 system [J]. International Journal of Inorganic Materials, 2000, 2(1): 107-14. [6] Li D, Wang H, Tang Y, et al. Effect of Co2 substitution on sintering behavior and microwave dielectric properties of Ca(Mg0.92-xCoxAl0.08)(Si0.96Al0.04)2O6 ceramics [J]. Journal of the Ceramic Society of Japan, 2015, 123(1444): 1080-3. [7] Li Q, Jin B, Huang J L, et al. Preparation of Low-Temperature Sintered Ba2Ti9O20 Ceramics Doped with B2O3 by Different Method; proceedings of the Advanced Materials Research, F, 2012 [C]. Trans Tech Publ. [8] 李洁莲, 傅仁利, 徐越等. Ba2Ti9O20 基微波介质陶瓷的微观组织与微波介电性能 [J]. 电子元件与材料, 2014, 33(7): 12-5. [9] Olhero S, Kaushal A, Ferreara J. Fostering the properties of Zr0.8Sn0.2TiO4 (ZST) ceramics via freeze granulation without sintering additives [J]. RSC Advances, 2014, 4(89): 48734-40. [10] John F, Thomas J, Solomon S. Dielectric properties of nano crystalline LnTiNbO6 (Ln= Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb) ceramics; proceedings of the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, F, 2015 [C]. IOP Publishing. [11] Xie W, Zhou H, Zhu H, et al. Microwave dielectric properties of (1-x)Mg(Sn0.05Ti0.95)O3-x(Ca0.8Sr0.2)TiO3-y wt% ZnNb2O6 ceramics with near-zero temperature coefficient [J]. Journal of Materials Science-Materials in Electronics, 2015, 26(6): 3515-20. [12] Li J M, Yao B, Xu D C, et al. Low temperature sintering and microwave dielectric properties of 0.4Nd(Zn0.5Ti0.5)O3-0.6Ca0.61Nd0.26TiO3 ceramics with BaCu(B2O5) additive [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 663(494-500. [13] Ahn C-W, Jang H-J, Nahm S, et al. Effects of microstructure on the microwave dielectric properties of Ba(Co1/3Nb2/3)O3 and (1#8722;x)Ba(Co1/3Nb2/3)O3#8211;xBa(Zn1/3Nb2/3)O3 ceramics [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2003, 23(14): 2473-8. [14] Zhu H, Shen W, Jin Y, et al. Improved microwave dielectric properties of Mg4Nb2O9 ceramics with CaO#8211;B2O3#8211;SiO2 glass additions [J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2013, 24(9): 3546-50. [15] 邹栋. 中介电常数BaO-TiO2-Nb2O5体系低温共烧微波介质陶瓷 [D]; 浙江大学, 2009. [16] 高景霞, 王二萍, 李慧等. 几种典型的微波介质陶瓷材料的研究现状 [J]. 硅酸盐通报, 2014, 06): 1418-25. [17] 韦珍海. 可低温烧结微波介质陶瓷的制备与性能研究 [D]; 桂林理工大学, 2015. [18] 宋开新. 低介电常数微波介质陶瓷 [D]; 浙江大学, 2007. [19] 周珏辉. Mg2SnO4基微波介质陶瓷的性能优化及低温烧结研究 [D]; 浙江大学, 2015. [20] 陈功田. 高性能微波介质陶瓷的研制及其在小型GPS天线中的应用 [D]; 湖南大学, 2012. [21] 席海红. 温度稳定型钼基低烧微波介质陶瓷研究 [D]; 西安建筑科技大学, 2015. [22] Varamr M R, Sebastian M T. Effect of dopants on microwave dielectric properties of Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 ceramics [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2007, 27(8-9): 2827-33.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 备 注 12月17号到 12月31号 查阅国内外相关文献 1月4号到 1月15号 掌握高温固相法制备CTN基陶瓷的工艺方法 1月15号到 2月19号 放寒假 2月20号到 3月25号 制备不同氧化物Ti位掺杂CTN陶瓷,讨论掺杂量对其结构变化的影响 3月26号到 4月30号 数据测试 5月4号到 5月31号 使用相关软件处理分析实验数据,结合理论知识总结实验结果 6月1号到 6月15号 写毕业论文,准备答辩

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