發表於2024-12-23
第1章 概述
1.1 功能陶瓷的地位及定義
1.2 功能陶瓷的種類及應用
1.2.1 電磁功能陶瓷
1.2.2 其他功能陶瓷
第2章 電磁功能陶瓷的物理基礎
2.1 電學性能
2.1.1 電導的錶徵與微觀機製
2.1.2 電極化的錶徵與微觀機製
2.1.3 介質損耗
2.1.4 絕緣強度
2.2 磁學性能
2.2.1 磁矩和磁化強度
2.2.2 物質的磁性
2.2.3 磁疇的形成和磁滯迴綫
2.2.4 鐵氧體結構及磁性
2.2.5 磁性材料的物理效應
2.2.6 磁性材料及應用
第3章 功能陶瓷的生産工藝
3.1 常用原料
3.1.1 原料種類
3.1.2 礦物原料
3.1.3 化工原料
3.2 配料計算
3.3 備料工藝
3.3.1 原料的粉碎、水洗、酸洗、磁選
3.3.2 原料的預燒
3.3.3 原料的閤成與粉體製備方法
3.3.4 配料
3.3.5 混閤
3.3.6 塑化
3.3.7 造粒
3.3.8 懸浮
3.4 成型
3.4.1 乾壓法
3.4.2 可塑法
3.4.3 注漿法
3.4.4 其他幾種成型方法
3.5 電子陶瓷的燒結過程
3.5.1 固相燒結
3.5.2 有液相參加的燒結
3.5.3 影響燒結的因素
3.5.4 燒成製度的確定
3.5.5 燒成過程中齣現的一些現象
3.5.6 壓力燒結
3.6 陶瓷材料的錶麵金屬化
3.6.1 燒滲法
3.6.2 化學鍍鎳法
第4章 電介質陶瓷
4.1 電介質陶瓷的分類
4.1.1 電絕緣陶瓷
4.1.2 電容器介質陶瓷
4.2 非鐵電電容器介質陶瓷
4.2.1 溫度補償電容器陶瓷
4.2.2 熱穩定型電容器陶瓷
4.2.3 微波電容器陶瓷
4.3 鐵電電容器介質陶瓷
4.3.1 BaTiO3晶體的結構和性質
4.3.2 BaTiO3基鐵電陶瓷的結構和性質
4.4 反鐵電電容器介質陶瓷
4.4.1 反鐵電體的基本特性
4.4.2 反鐵電介質陶瓷的特性和用途
4.4.3 反鐵電介質陶瓷電介質瓷料的發展趨勢
4.5 半導體電容器介質陶瓷
4.5.1 BaTiO3陶瓷的半導化途徑和機理
4.5.2 半導體陶瓷電容器
第5章 壓電陶瓷
5.1 壓電陶瓷的壓電效應
5.2 壓電陶瓷的主要參數
5.2.1 壓電係數
5.2.2 壓電陶瓷振子與振動模式
5.2.3 機械品質因素Qm
5.2.4 頻率常數N
5.2.5 機電耦閤係數K
5.3 壓電陶瓷材料和工藝
5.3.1 鈦酸鉛PbTiO3壓電陶瓷材料
5.3.2 PZT二元係壓電陶瓷
5.3.3 復閤鈣鈦礦氧化物與多元係壓電陶瓷
5.3.4 壓電陶瓷材料的發展方嚮
5.4 壓電陶瓷的應用
第6章 敏感陶瓷
6.1 敏感陶瓷概述
6.1.1 敏感陶瓷分類及應用
6.1.2 敏感陶瓷的結構與性能
6.1.3 敏感陶瓷的半導化過程
6.2 熱敏陶瓷
6.2.1 熱敏電阻的基本參數
6.2.2 PTC熱敏陶瓷材料
6.2.3 NTC熱敏陶瓷材料
6.2.4 CRT材料
6.3 壓敏陶瓷
6.3.1 壓敏陶瓷的基本特性
6.3.2 ZnO壓敏半導瓷
6.3.3 壓敏陶瓷的應用
6.4 氣敏陶瓷
6.4.1 氣敏傳感器分類
6.4.2 金屬氧化物半導體氣敏傳感器的敏感機理
6.4.3 半導體氣體傳感器的主要技術指標
6.4.4 SnO2係氣敏元件
6.4.5 摻雜對金屬氧化物半導體氣敏性能的影響
6.4.6 氣敏傳感器的現狀及發展趨勢
第7章 超導陶瓷
7.1 超導電現象
7.1.1 超導現象和超導體
7.1.2 高溫超導體
7.1.3 超導技術的應用
7.2 超導體的基本性質
7.2.1 超導體的基本特性
7.2.2 超導體臨界參數
7.2.3 超導體分類
7.2.4 約瑟夫森效應
7.2.5 BCS理論與應用
7.3 高溫超導陶瓷及其製備工藝
7.3.1 高溫超導材料概述
7.3.2 高溫超導體的製備工藝
7.3.3 Y-Ba-Cu-O係高溫超導陶瓷的製備工藝
7.4 超導陶瓷Tc、Jc的提高方法
7.4.1 提高臨界轉變溫度Tc的製備方法
7.4.2 提高臨界電流密度Jc的製備方法
7.4.3 高溫超導體的應用展望
參考文獻
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