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內容簡介: |
电子陶瓷是电子信息技术领域的重要基础材料。《电子陶瓷简明教程》从材料、性能、应用的角度出发,在介绍电子陶瓷基本概念和原理的基础上,着重介绍以介电陶瓷和压电陶瓷为代表的电子陶瓷的结构、制备及在相关电子元器件中的应用。全书包括第1章引言、第2章电子陶瓷结构基础、第3章电子陶瓷工艺原理、第4章介电陶瓷材料、第5章压电陶瓷材料。通过对本书的学习,学生可掌握常用电子陶瓷的化学组成、制备工艺、组织结构和电学性能之间的关系,为今后从事先进电子陶瓷与元器件的研发、生产和应用打下基础。
《电子陶瓷简明教程》可作为高等院校材料科学与工程、无机非金属材料工程电子材料与元器件、纳米材料与技术等专业的教材,也可供从事电子信息材料、功能陶瓷、电子元器件研究的科研工作者参考。
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目錄:
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第1章引言
1.1从传统陶瓷到先进陶瓷 1
1.2电子陶瓷的分类及应用 3
1.3电子陶瓷发展趋势与动态 5
习题 8
参考文献 8
第2章电子陶瓷结构基础
2.1电子陶瓷中的化学键 10
2.2电子陶瓷的晶体结构 11
2.2.1配位数与密堆积 11
2.2.2简单化合物晶体结构 13
2.2.3钙钛矿氧化物晶体结构 14
2.2.4铋层状氧化物晶体结构 15
2.2.5钨青铜氧化物晶体结构 16
2.3多晶与多相组织特征 17
2.3.1电子陶瓷的固溶结构 17
2.3.2电子陶瓷的显微组织 19
习题 22
参考文献 22
第3章电子陶瓷工艺原理
3.1电子陶瓷工艺概述 24
3.2电子陶瓷原料处理 25
3.2.1电子陶瓷原料类型 25
3.2.2电子陶瓷原料粉碎 26
3.3电子瓷料合成工艺 29
3.3.1常规合成方法 29
3.3.2化学合成方法 30
3.4电子陶瓷成型工艺 36
3.4.1粉体塑化造粒 36
3.4.2粉压成型技术 38
3.4.3塑法成型技术 40
3.4.4流延成型技术 41
3.4.5坯体排胶处理 41
3.5电子陶瓷烧结工艺 42
3.5.1陶瓷烧结热力学原理 42
3.5.2陶瓷烧结传质机构 42
3.5.3致密烧结与排气过程 44
3.5.4陶瓷烧结制度的制订 47
3.5.5电子陶瓷烧结技术 50
3.6电子陶瓷表面金属化 57
3.6.1电子陶瓷表面加工 57
3.6.2电子陶瓷电极制作 58
习题 59
参考文献 60
第4章介电陶瓷材料
4.1高介电容器瓷 62
4.1.1极化与介电性能 62
4.1.2电容器用介电陶瓷性能 67
4.1.3高介电容器瓷分类及瓷料 70
4.2微波介质陶瓷 74
4.2.1微波介质陶瓷基本特征 74
4.2.2微波介质陶瓷性能测试 77
4.2.3微波介质陶瓷应用及体系 78
4.3强介铁电陶瓷 79
4.3.1铁电陶瓷与自发极化 79
4.3.2居里温度与电畴结构 82
4.3.3钛酸钡电容器瓷改性 87
4.4弛豫铁电陶瓷 91
4.4.1弛豫铁电体及其特性 91
4.4.2铅基弛豫铁电体合成 93
4.4.3电容器用弛豫铁电体 95
4.5多层陶瓷电容器 97
4.5.1多层陶瓷电容器设计原理 97
4.5.2多层陶瓷电容器分类标准 99
4.5.3多层陶瓷电容器制造工艺 101
习题 106
参考文献 106
第5章压电陶瓷材料
5.1压电效应原理 108
5.1.1压电性与晶体对称性 108
5.1.2压电振子及相关参数 111
5.2人工极化技术 114
5.2.1铁电陶瓷单畴化处理 114
5.2.2极化条件与性能稳定性 115
5.3PZT压电陶瓷 116
5.3.1准同型相界与多元体系 116
5.3.2软性掺杂与硬性掺杂 120
5.4无铅压电陶瓷 123
5.4.1无铅化的意义与材料体系 123
5.4.2压电陶瓷织构化技术 133
5.5典型压电器件 138
5.5.1压电陶瓷传感器 138
5.5.2压电陶瓷驱动器 140
5.5.3压电陶瓷蜂鸣器 143
5.5.4压电能量收集器 144
5.5.5压电陶瓷变压器 147
习题 150
参考文献 151
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內容試閱:
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电子陶瓷材料是应用于电子信息技术中的功能陶瓷,是构建量大面广的电子陶瓷元器件的基础材料,是无源电子元器件的材料基础,主要包括介电、铁电、压电、半导体、超导和磁性陶瓷等类型。作为重要的交叉学科,电子陶瓷材料在当前的材料科学和电子信息工程等领域中占有极为重要的地位,利用其构建的电子陶瓷元器件在信息通讯、自动控制、航空航天、海洋超声、激光技术、精密仪器、机械工业、军事武器和生物医疗等诸多领域获得重要应用。由于电子陶瓷作为核心材料在电子信息产品中的重要性,世界各国电子元器件制造企业均在电子陶瓷及其元器件的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备方面投入大量人力物力进行研究开发,使得电子陶瓷发展成为一个创新活跃、竞争激烈的高科技领域,每年都有大量新型电子陶瓷材料及元器件问世。物理、化学、冶金、机械、生物、电子等传统学科的快速发展为电子陶瓷学科提供了丰富的“营养”,并推动各类新型电子陶瓷设计制备与元器件应用。全球电子陶瓷规模逐年快速增长,在当前整个先进陶瓷工业中,电子陶瓷市场份额已超过80%。我国是电子陶瓷材料的生产大国和主要需求国,但在高端材料和元器件方面的国际竞争力仍然不足,作为支撑信息技术产业发展的基石,电子元器件是保障产业链和供应链安全稳定的关键。当前,国家出台《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023 年)》,我国正在全力推进产学研用协同创新,加快电子元器件及配套材料和设备仪器等基础电子产业的发展步伐。本书以培养新时代高素质的工科电子陶瓷专业人才为目标,针对电子陶瓷领域的国际发展动态与产业前沿,在广泛参考国内外教科书和学术成果的基础上,结合作者的科研与教学经验积累编写而成。本教材是在作者教案基础上反复修订而成,主要特色是注重理论与应用结合,从电子陶瓷的材料类型、合成方法、器件服役的关联性角度等出发,着重介绍电子陶瓷工艺原理及电子陶瓷基本物理性质,特别是介电性、铁电性、压电性等学科知识,同时,以具有代表性的工业案例为基础,分析不同电子陶瓷在先进电子元器件中的应用。
本书按照工科32学时专业课教学要求编写,力求做到内容凝练,概念清晰,重点突出。全书包括以下内容:第1章引言,第2章电子陶瓷结构基础,第3章电子陶瓷工艺原理,第4章介电陶瓷材料,第5章压电陶瓷材料。通过对本书的学习,学生可掌握常用电子陶瓷的化学组成、制备工艺、组织结构和电学性能之间的关系。为今后从事先进电子陶瓷与元器件的研发、生产和应用打下基础。本书可作为高等院校材料科学与工程、电子材料与元器件、纳米材料与技术等专业的教材,也可供从事电子信息材料、功能陶瓷、电子元器件研究的科研工作者参考。
本书第1章、第3章、第4章由侯育冬撰写,第2章由侯育冬和郑木鹏撰写,第5章由侯育冬、朱满康和郑木鹏撰写,后由侯育冬统稿。书中部分插图由晏晓东博士和于肖乐博士绘制。本书在撰写过程中得到教育部高等学校材料类专业教学指导委员会的帮助和指导,在此致以诚挚谢意。
电子陶瓷材料学科交叉性强,知识涉及面广,限于编者水平和时间所限,书中的疏漏与不妥之处在所难免,恳请读者批评指正。
编者
2021年10月
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