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简介
第1章 电性材料
1.1 电导理论
1.1.1 金属的电导理论
1.1.2 电子输运
1.1.3 霍耳效应
1.1.4 金属的热电性
1.1.5 电学性能与金属微观结构之间的关系
1.2 陶瓷的导电性能
1.2.1 陶瓷导电特点
1.2.2 离子电导
1.2.3 电子电导
1.2.4 电导混合法则
1.3 导电材料
1.3.1 金属导电材料
1.3.2 导电陶瓷材料
1.3.3 电热和电极陶瓷
1.4 电阻材料
1.4.1 电阻材料
1.4.2 电热材料
1.5 热电材料
1.5.1 金属热电材料
1.5.2 半导体热电材料
1.5.3 氧化物热电材料
1.6 导电高分子
1.6.1 复合型导电高分子材料
1.6.2 结构型导电高分子
习题与思考题
第2章 电介质材料
2.1 电介质的基本物理性能
2.1.1 电介质的介电常数
2.1.2 介质损耗
2.1.3 介电强度
2.2 微波介质材料
2.2.1 BaO-TiOz系微波陶瓷
2.2.2 A(Bl/3 B’2/3)O3钙钛矿型陶瓷
2.2.3 (Zr,Sn)TiO4系陶瓷
2.2.4 低温烧结Bi基微波介质材料
2.2.5 其它系统的微波陶瓷材料
2.2.6 高介电微波介质材料
2.3 多层电容器介质材料
2.3.1 低温烧结MLCC陶瓷材料
2.3.2 中温烧结MUCC陶瓷材料
习题与思考题
第3章 压电、热释电与铁电材料
3.1 压电材料
3.1.1 压电效应
3.1.2 压电单晶体
3.1.3 压电陶瓷
3.1.4 压电高分子材料
3.1.5压电复合材料
3.2 热释电材料
3.2.1 热释电效应
3.2.2 热释电探测器
3.2.3 主要的热释电材料
3.3 铁电材料
3.3.1 铁电效应
3.3.2 正常铁电体
3.3.3 弛豫性铁电体
3.3.4 透明铁电陶瓷
3.3.5 铁电电光晶体
3.3.6 铁电薄膜
习题与思考题
第4章 磁性材料
第5章 超导材料
第6章 太阳电池材料
第7章 固体激光材料
第8章 非线性光学材料
第9章 光纤材料
第10章 光信息存储材料
第11章 光显示材料
第12章 纳米电子材料
主要汉英词汇索引
参考文献
目录
第1章 电性材料
1.1 电导理论
1.1.1 金属的电导理论
1.1.2 电子输运
1.1.3 霍耳效应
1.1.4 金属的热电性
1.1.5 电学性能与金属微观结构之间的关系
1.2 陶瓷的导电性能
1.2.1 陶瓷导电特点
1.2.2 离子电导
1.2.3 电子电导
1.2.4 电导混合法则
1.3 导电材料
1.3.1 金属导电材料
1.3.2 导电陶瓷材料
1.3.3 电热和电极陶瓷
1.4 电阻材料
1.4.1 电阻材料
1.4.2 电热材料
1.5 热电材料
1.5.1 金属热电材料
1.5.2 半导体热电材料
1.5.3 氧化物热电材料
1.6 导电高分子
1.6.1 复合型导电高分子材料
1.6.2 结构型导电高分子
习题与思考题
第2章 电介质材料
2.1 电介质的基本物理性能
2.1.1 电介质的介电常数
2.1.2 介质损耗
2.1.3 介电强度
2.2 微波介质材料
2.2.1 BaO-TiOz系微波陶瓷
2.2.2 A(Bl/3 B’2/3)O3钙钛矿型陶瓷
2.2.3 (Zr,Sn)TiO4系陶瓷
2.2.4 低温烧结Bi基微波介质材料
2.2.5 其它系统的微波陶瓷材料
2.2.6 高介电微波介质材料
2.3 多层电容器介质材料
2.3.1 低温烧结MLCC陶瓷材料
2.3.2 中温烧结MUCC陶瓷材料
习题与思考题
第3章 压电、热释电与铁电材料
3.1 压电材料
3.1.1 压电效应
3.1.2 压电单晶体
3.1.3 压电陶瓷
3.1.4 压电高分子材料
3.1.5压电复合材料
3.2 热释电材料
3.2.1 热释电效应
3.2.2 热释电探测器
3.2.3 主要的热释电材料
3.3 铁电材料
3.3.1 铁电效应
3.3.2 正常铁电体
3.3.3 弛豫性铁电体
3.3.4 透明铁电陶瓷
3.3.5 铁电电光晶体
3.3.6 铁电薄膜
习题与思考题
第4章 磁性材料
4.1 金属软磁材料
4.1.1 电工纯铁和低碳电工钢
4.1.2 Fe-Si软磁合金
4.1.3 Ni-Fe系软磁合金
4.1.4 Fe-Al系和Fe-Co系软磁合金
4.2 金属永磁材料
4.2.1 马氏体磁钢
4.2.2 a/Y相变铁基永磁材料
4.2.3 铁镍铝和铝镍钴系铸造永磁合金
4.2.4 Fe-Cr-C0永磁合金
4.2.5 Mn基和Pt基永磁合金
4.2.6 钴基稀土永磁合金
4.2.7 Nd—Fe-B系永磁合金
4.3 磁致伸缩材料
4.3.1 概述
4.3.2 稀土超磁致伸缩材料
4.3.3 Tb-防Fe合金的制造方法
4.3.4 Tb-Dy-Fe合金磁畴结构、技术磁化与磁致伸缩曲线
4.3.5 Tb-Dy-Fe合金成分、组织、工艺与性能的关系
4.4 铁氧体磁性材料
4.4.1 概述
4.4.2 铁氧体的晶体结构和内禀磁特性
4.4.3 铁氧体磁性材料的制造工艺
4.4.4 硬磁铁氧体材料
4.4.5 软磁铁氧体材料
4.5 磁性薄膜
4.5.1 概述
4.5.2 磁记录薄膜
4.5.3 磁光薄膜
4.5.4 磁阻薄膜
4.6 高分子磁性材料
习题与思考题
第5章 超导材料
5.1 超导电性的基本性质
5.1.1 完全导电性
5.1.2 完全抗磁性
5.1.3 超导隧道效应
5.2 第1类超导体和第Ⅱ类超导体
5.3 低温超导体
5.3.1 元素超导体
……
1.1 电导理论
1.1.1 金属的电导理论
1.1.2 电子输运
1.1.3 霍耳效应
1.1.4 金属的热电性
1.1.5 电学性能与金属微观结构之间的关系
1.2 陶瓷的导电性能
1.2.1 陶瓷导电特点
1.2.2 离子电导
1.2.3 电子电导
1.2.4 电导混合法则
1.3 导电材料
1.3.1 金属导电材料
1.3.2 导电陶瓷材料
1.3.3 电热和电极陶瓷
1.4 电阻材料
1.4.1 电阻材料
1.4.2 电热材料
1.5 热电材料
1.5.1 金属热电材料
1.5.2 半导体热电材料
1.5.3 氧化物热电材料
1.6 导电高分子
1.6.1 复合型导电高分子材料
1.6.2 结构型导电高分子
习题与思考题
第2章 电介质材料
2.1 电介质的基本物理性能
2.1.1 电介质的介电常数
2.1.2 介质损耗
2.1.3 介电强度
2.2 微波介质材料
2.2.1 BaO-TiOz系微波陶瓷
2.2.2 A(Bl/3 B’2/3)O3钙钛矿型陶瓷
2.2.3 (Zr,Sn)TiO4系陶瓷
2.2.4 低温烧结Bi基微波介质材料
2.2.5 其它系统的微波陶瓷材料
2.2.6 高介电微波介质材料
2.3 多层电容器介质材料
2.3.1 低温烧结MLCC陶瓷材料
2.3.2 中温烧结MUCC陶瓷材料
习题与思考题
第3章 压电、热释电与铁电材料
3.1 压电材料
3.1.1 压电效应
3.1.2 压电单晶体
3.1.3 压电陶瓷
3.1.4 压电高分子材料
3.1.5压电复合材料
3.2 热释电材料
3.2.1 热释电效应
3.2.2 热释电探测器
3.2.3 主要的热释电材料
3.3 铁电材料
3.3.1 铁电效应
3.3.2 正常铁电体
3.3.3 弛豫性铁电体
3.3.4 透明铁电陶瓷
3.3.5 铁电电光晶体
3.3.6 铁电薄膜
习题与思考题
第4章 磁性材料
4.1 金属软磁材料
4.1.1 电工纯铁和低碳电工钢
4.1.2 Fe-Si软磁合金
4.1.3 Ni-Fe系软磁合金
4.1.4 Fe-Al系和Fe-Co系软磁合金
4.2 金属永磁材料
4.2.1 马氏体磁钢
4.2.2 a/Y相变铁基永磁材料
4.2.3 铁镍铝和铝镍钴系铸造永磁合金
4.2.4 Fe-Cr-C0永磁合金
4.2.5 Mn基和Pt基永磁合金
4.2.6 钴基稀土永磁合金
4.2.7 Nd—Fe-B系永磁合金
4.3 磁致伸缩材料
4.3.1 概述
4.3.2 稀土超磁致伸缩材料
4.3.3 Tb-防Fe合金的制造方法
4.3.4 Tb-Dy-Fe合金磁畴结构、技术磁化与磁致伸缩曲线
4.3.5 Tb-Dy-Fe合金成分、组织、工艺与性能的关系
4.4 铁氧体磁性材料
4.4.1 概述
4.4.2 铁氧体的晶体结构和内禀磁特性
4.4.3 铁氧体磁性材料的制造工艺
4.4.4 硬磁铁氧体材料
4.4.5 软磁铁氧体材料
4.5 磁性薄膜
4.5.1 概述
4.5.2 磁记录薄膜
4.5.3 磁光薄膜
4.5.4 磁阻薄膜
4.6 高分子磁性材料
习题与思考题
第5章 超导材料
5.1 超导电性的基本性质
5.1.1 完全导电性
5.1.2 完全抗磁性
5.1.3 超导隧道效应
5.2 第1类超导体和第Ⅱ类超导体
5.3 低温超导体
5.3.1 元素超导体
……
电子与光电子材料
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