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能量收集用压电陶瓷的微结构与性能调控

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-33页
    1.1 压电能量收集技术第15-21页
        1.1.1 压电能量收集技术基础第15-18页
        1.1.2 压电能量收集器的可行性研究第18-21页
    1.2 能量收集用压电陶瓷第21-27页
        1.2.1 压电材料的分类第21-22页
        1.2.2 压电效应与压电陶瓷第22页
        1.2.3 能量收集用压电陶瓷的性能要求第22-25页
        1.2.4 能量收集用压电陶瓷的研究现状及挑战第25-27页
    1.3 能量存储用陶瓷材料第27-30页
        1.3.1 铁电陶瓷材料第27-28页
        1.3.2 反铁电陶瓷材料第28-29页
        1.3.3 玻璃陶瓷材料第29页
        1.3.4 陶瓷基复合材料第29-30页
    1.4 本论文的主要研究内容第30-33页
第2章 实验方法第33-45页
    2.1 实验药品第33-34页
    2.2 实验工艺第34-36页
        2.2.1 传统固相法第34页
        2.2.2 铌铁矿前驱体法第34-36页
    2.3 实验设备及测试表征方法第36-43页
        2.3.1 主要实验设备第36页
        2.3.2 测试表征方法第36-43页
    2.4 本章小结第43-45页
第3章 PZN?PZT陶瓷的成分调控及烧结行为研究第45-69页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46页
        3.2.1 试剂与仪器第46页
        3.2.2 样品制备第46页
        3.2.3 样品表征第46页
    3.3 结果与讨论第46-67页
        3.3.1 PZN?PZT陶瓷的烧结行为与内偏场演变机制第46-57页
        3.3.2 PZN?PZT陶瓷的成分调控与准同型相界迁移第57-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第4章 第Ⅷ族离子掺杂PZN?PZT陶瓷力电特性研究第69-103页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验部分第70页
        4.2.1 试剂与仪器第70页
        4.2.2 样品制备第70页
        4.2.3 样品表征第70页
    4.3 结果与讨论第70-101页
        4.3.1 Co掺杂PZN?PZT陶瓷液相烧结与电学性能第70-82页
        4.3.2 Ni掺杂PZN?PZT陶瓷相形成机制与力电性能第82-89页
        4.3.3 第Ⅷ族离子掺杂PZN?PZT陶瓷掺杂机制探讨第89-101页
    4.4 本章小结第101-103页
第5章 PZN?PZT/Ag复合材料微结构与储能研究第103-123页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 实验部分第104-105页
        5.2.1 试剂与仪器第104页
        5.2.2 样品制备第104-105页
        5.2.3 样品表征第105页
    5.3 结果与讨论第105-121页
        5.3.1 低Ag含量PZN?PZT/Ag复合材料的力电性能第105-113页
        5.3.2 高Ag含量PZN?PZT/Ag复合材料的储能特性第113-121页
    5.4 本章小结第121-123页
第6章 富锆区PZN?PZT反铁电陶瓷电学行为研究第123-141页
    6.1 引言第123-124页
    6.2 实验部分第124页
        6.2.1 试剂与仪器第124页
        6.2.2 样品制备第124页
        6.2.3 样品表征第124页
    6.3 结果与讨论第124-138页
        6.3.1 低PZN含量陶瓷的微结构与反铁电–铁电相变第124-133页
        6.3.2 高PZN含量陶瓷的电学性能温度稳定性分析第133-138页
    6.4 本章小结第138-141页
结论与展望第141-143页
参考文献第143-159页
攻读博士学位期间发表的学术论文第159-163页
致谢第163页

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