兩種新型硅基陶瓷的微結(jié)構(gòu)與微波性能研究
發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 09:55
隨著移動(dòng)通訊和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,人們對(duì)信號(hào)帶寬有了更高的要求。設(shè)備的高頻化已成為微波器件設(shè)計(jì)發(fā)展的必然要求,這使得具有高性能的低介電常數(shù)微波介質(zhì)陶瓷成為微波器件和微波電路板設(shè)計(jì)的關(guān)鍵材料。本文采用傳統(tǒng)的固相燒結(jié)法合成具有低介電常數(shù)的硅長(zhǎng)石型Ca2(Al1–xMgx)(Al1–xSi1+x)O7系列微波介質(zhì)陶瓷、橄欖石型(Mg1-xLi0.5xY0.5x)2SiO4以及Mg2-xYxSiO4-xNx系列微波介質(zhì)陶瓷。實(shí)驗(yàn)采用X射線衍射、掃描電鏡、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、阻抗分析儀等測(cè)試分析方法,研究各體系陶瓷的微觀結(jié)構(gòu)與微波介電性能之間的相互制約關(guān)系,探究不同組分對(duì)材料的微波介電性能參數(shù)和結(jié)構(gòu)的影響。Ca2(Al1–xMg
【文章來源】:杭州電子科技大學(xué)浙江省
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
微波諧振器的演變過程
圖 1.2 微波諧振器的器件1.4.2 作為介質(zhì)電容器1900 年意大利 L.隆巴迪發(fā)明陶瓷介質(zhì)電容,然后到了 30 年代末人們發(fā)現(xiàn)在陶瓷中添加鈦酸鹽能夠使介電常數(shù)成倍增加,后來又制造出了較便宜的瓷介質(zhì)電容。40 年代前后人們發(fā)現(xiàn)了 BaTiO3(鈦酸鋇)具有絕緣性后,人們開始廣泛的應(yīng)用 BaTiO3(鈦酸鋇)陶瓷作為電容的材料,并把它用在對(duì)使用要求比較高的軍事電子設(shè)備上。到了60年代低損耗高品質(zhì)因數(shù)的陶瓷疊片電容器相繼被美國(guó)的AVX、MD(IJTI 的前身)、ATC、DLI 等公司研制出來。隨后 DLI 和 MDI 公司為了進(jìn)一步適應(yīng)發(fā)展與要求又研制出了擁更小結(jié)構(gòu)的單層片式陶瓷電容器 SLC。到了21 世紀(jì),電子技術(shù)和無通信技術(shù)得到了快速的發(fā)展與應(yīng)用,人們也對(duì)各種微波器件有了更高的要求,對(duì)陶瓷電容器也提出了新的要求。也正是因?yàn)檫@些需求的推動(dòng),作為最具代表性的片式多層陶瓷電容器也被稱作獨(dú)石電容器便產(chǎn)生了。自
杭州電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文在一起造成產(chǎn)能嚴(yán)重不足。為了滿足需求日本等地龍頭企業(yè)大手筆擴(kuò)充產(chǎn)線。據(jù)日本媒體最近披露,日本最大 MLCC 制造商日本村田制作所將投資 100 億日元興建新的 MLCC 生產(chǎn)線。在中國(guó)大陸地區(qū),MLCC 龍頭風(fēng)華高科也已經(jīng)在 2017年 10 月宣布投資擴(kuò)產(chǎn)。下圖 1.3 是 MLCC 產(chǎn)品的剖面圖和制作流程。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高密度互連技術(shù)強(qiáng)勁發(fā)展[J]. 龔永林. 印制電路信息. 2014(12)
[2]氧化鋁陶瓷集成電路基板材料的制備及性能研究[J]. 宋健,王明. 中國(guó)陶瓷. 2014(12)
[3]氮化鋁陶瓷基板在高功率LED中應(yīng)用研究[J]. 王新中,劉文,鮑鋒輝. 科技視界. 2014(16)
[4]多層印制板層壓工藝概述[J]. 錢衛(wèi),解強(qiáng),陳長(zhǎng)生,吳昊,孫道林. 印制電路信息. 2010(01)
[5]微波介質(zhì)陶瓷介電性能的理論分析[J]. 熊鋼. 咸寧學(xué)院學(xué)報(bào). 2008(03)
[6]微波介質(zhì)陶瓷材料發(fā)展綜述[J]. 尹雪帆,喻佑華,周川鈞,艾凡榮,丁銀忠. 中國(guó)陶瓷. 2006(04)
[7]微波介質(zhì)陶瓷材料介電性能間的制約關(guān)系[J]. 朱建華,梁飛,汪小紅,呂文中. 電子元件與材料. 2005(03)
[8]BaO-TiO2系中Ba2Ti9O20相形成的研究[J]. 韓家平,張緒禮,王筱珍,智宇,陳昂. 硅酸鹽學(xué)報(bào). 1996(02)
博士論文
[1]超低損耗AB(Nb,Ta)2O8型微波介質(zhì)陶瓷結(jié)構(gòu)與性能的研究[D]. 廖擎瑋.天津大學(xué) 2012
本文編號(hào):2945446
【文章來源】:杭州電子科技大學(xué)浙江省
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
微波諧振器的演變過程
圖 1.2 微波諧振器的器件1.4.2 作為介質(zhì)電容器1900 年意大利 L.隆巴迪發(fā)明陶瓷介質(zhì)電容,然后到了 30 年代末人們發(fā)現(xiàn)在陶瓷中添加鈦酸鹽能夠使介電常數(shù)成倍增加,后來又制造出了較便宜的瓷介質(zhì)電容。40 年代前后人們發(fā)現(xiàn)了 BaTiO3(鈦酸鋇)具有絕緣性后,人們開始廣泛的應(yīng)用 BaTiO3(鈦酸鋇)陶瓷作為電容的材料,并把它用在對(duì)使用要求比較高的軍事電子設(shè)備上。到了60年代低損耗高品質(zhì)因數(shù)的陶瓷疊片電容器相繼被美國(guó)的AVX、MD(IJTI 的前身)、ATC、DLI 等公司研制出來。隨后 DLI 和 MDI 公司為了進(jìn)一步適應(yīng)發(fā)展與要求又研制出了擁更小結(jié)構(gòu)的單層片式陶瓷電容器 SLC。到了21 世紀(jì),電子技術(shù)和無通信技術(shù)得到了快速的發(fā)展與應(yīng)用,人們也對(duì)各種微波器件有了更高的要求,對(duì)陶瓷電容器也提出了新的要求。也正是因?yàn)檫@些需求的推動(dòng),作為最具代表性的片式多層陶瓷電容器也被稱作獨(dú)石電容器便產(chǎn)生了。自
杭州電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文在一起造成產(chǎn)能嚴(yán)重不足。為了滿足需求日本等地龍頭企業(yè)大手筆擴(kuò)充產(chǎn)線。據(jù)日本媒體最近披露,日本最大 MLCC 制造商日本村田制作所將投資 100 億日元興建新的 MLCC 生產(chǎn)線。在中國(guó)大陸地區(qū),MLCC 龍頭風(fēng)華高科也已經(jīng)在 2017年 10 月宣布投資擴(kuò)產(chǎn)。下圖 1.3 是 MLCC 產(chǎn)品的剖面圖和制作流程。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高密度互連技術(shù)強(qiáng)勁發(fā)展[J]. 龔永林. 印制電路信息. 2014(12)
[2]氧化鋁陶瓷集成電路基板材料的制備及性能研究[J]. 宋健,王明. 中國(guó)陶瓷. 2014(12)
[3]氮化鋁陶瓷基板在高功率LED中應(yīng)用研究[J]. 王新中,劉文,鮑鋒輝. 科技視界. 2014(16)
[4]多層印制板層壓工藝概述[J]. 錢衛(wèi),解強(qiáng),陳長(zhǎng)生,吳昊,孫道林. 印制電路信息. 2010(01)
[5]微波介質(zhì)陶瓷介電性能的理論分析[J]. 熊鋼. 咸寧學(xué)院學(xué)報(bào). 2008(03)
[6]微波介質(zhì)陶瓷材料發(fā)展綜述[J]. 尹雪帆,喻佑華,周川鈞,艾凡榮,丁銀忠. 中國(guó)陶瓷. 2006(04)
[7]微波介質(zhì)陶瓷材料介電性能間的制約關(guān)系[J]. 朱建華,梁飛,汪小紅,呂文中. 電子元件與材料. 2005(03)
[8]BaO-TiO2系中Ba2Ti9O20相形成的研究[J]. 韓家平,張緒禮,王筱珍,智宇,陳昂. 硅酸鹽學(xué)報(bào). 1996(02)
博士論文
[1]超低損耗AB(Nb,Ta)2O8型微波介質(zhì)陶瓷結(jié)構(gòu)與性能的研究[D]. 廖擎瑋.天津大學(xué) 2012
本文編號(hào):2945446
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