摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
·无铅压电陶瓷发展状况 | 第11-16页 |
·BaTiO_3(BT)基无铅压电陶瓷 | 第13页 |
·铋层状结构无铅压电陶瓷 | 第13-14页 |
·Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3(BNT)基无铅压电陶瓷 | 第14页 |
·铌酸盐系压电陶瓷 | 第14-16页 |
·铌酸钠钾基无铅压电陶瓷的研究 | 第16-19页 |
·铌酸钠钾陶瓷的结构特点 | 第16-17页 |
·铌酸钠钾陶瓷性能的研究 | 第17-18页 |
·NKN 基压电陶瓷材料体系设计 | 第18-19页 |
·压电陶瓷粉体的制备方法 | 第19-21页 |
·常规固相法 | 第19页 |
·水热法 | 第19-20页 |
·凝胶溶胶法 | 第20页 |
·熔盐法 | 第20页 |
·其他 | 第20-21页 |
·提高压电陶瓷性能的几种措施 | 第21-22页 |
·改善粉体烧结性能 | 第21页 |
·陶瓷粉体的掺杂改性 | 第21-22页 |
·提高陶瓷结构的织构度 | 第22页 |
·本论文的研究内容及意义 | 第22-24页 |
第2章 试验材料及其方法 | 第24-31页 |
·熔盐法 | 第24-26页 |
·熔盐法的特征 | 第24-25页 |
·熔盐法的基本原理 | 第25-26页 |
·实验原料与设备 | 第26-27页 |
·熔盐法合成(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 粉体的原料与设备 | 第26-27页 |
·制备铌酸钠钾陶瓷的原料与设备 | 第27页 |
·样品的结构及性能表征 | 第27-31页 |
·X 射线衍射分析 | 第27页 |
·扫描电镜分析 | 第27-28页 |
·陶瓷样品密度的测定 | 第28页 |
·压电常数d_(33) 的测定 | 第28-29页 |
·陶瓷样品居里点和介电性能的测量 | 第29-31页 |
第3章 熔盐法合成铌酸钠钾粉体及掺杂与表征 | 第31-43页 |
·引言 | 第31页 |
·熔盐法制备(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 结构的特点 | 第31-39页 |
·合成铌酸钠钾粉体的熔盐反应流程 | 第31-32页 |
·合成温度对产物(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 纯度及相结构的影响 | 第32-33页 |
·保温时间对产物(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 纯度的影响 | 第33-34页 |
·保温时间对(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 显微结构的影响 | 第34-35页 |
·盐的含量对(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 显微结构的影响 | 第35-37页 |
·熔盐法合成(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 与固相法对比 | 第37-39页 |
·掺杂Cu、Ce 的铌酸钠钾粉体的熔盐合成 | 第39-42页 |
·合成掺杂的铌酸钠钾粉体的熔盐反应流程 | 第39-40页 |
·掺铜铌酸钠钾粉体的XRD 分析 | 第40-41页 |
·掺铈铌酸钠钾粉体的XRD 分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 铌酸钠钾无铅压电陶瓷的制备及电性能研究 | 第43-59页 |
·引言 | 第43页 |
·陶瓷样品的烧结 | 第43-45页 |
·成型 | 第44页 |
·排胶与烧成 | 第44-45页 |
·(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 粉体的烧结性能 | 第45-50页 |
·陶瓷的显微结构分析 | 第45-46页 |
·陶瓷样品的密度 | 第46页 |
·压电常数d_(33) 的测量 | 第46-47页 |
·陶瓷样品居里点和介电性能的测量 | 第47-50页 |
·掺杂不同量CuO 对(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 的影响 | 第50-55页 |
·陶瓷样品的显微结构分析 | 第50-51页 |
·压电常数d_(33) 的测量 | 第51页 |
·陶瓷样品居里点和介电性能的测量 | 第51-55页 |
·掺杂不同量CeO_2 对(Na_(0.5)K_(0.5))NbO_3 的影响 | 第55-58页 |
·陶瓷样品的显微结构分析 | 第55-56页 |
·陶瓷样品介电性能的测量 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |