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脉冲电容器用反铁电陶瓷设计及其充放电行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 引言第18-20页
第2章 文献综述第20-52页
    2.1 陶瓷脉冲电容器第20-28页
        2.1.1 脉冲功率技术第20-21页
        2.1.2 储能电容器第21-23页
        2.1.3 陶瓷电容器介质材料第23-26页
        2.1.4 反铁电陶瓷材料第26-28页
    2.2 PLZST基反铁电陶瓷材料第28-36页
        2.2.1 PbZrO_3反铁电陶瓷第28-31页
        2.2.2 PLZST基反铁电陶瓷第31-34页
        2.2.3 PLZST反铁电陶瓷的储能研究第34-36页
    2.3 AgNbO_3基反铁电陶瓷材料第36-44页
        2.3.1 AgNbO_3的结构第37-39页
        2.3.2 AgNbO_3的介电性能与相变第39-41页
        2.3.3 AgNbO_3反铁电陶瓷的储能研究第41-44页
    2.4 反铁电陶瓷充放电性能研究第44-51页
        2.4.1 充放电基本原理第44-48页
        2.4.2 反铁电充放电研究第48-51页
    2.5 本论文的研究目的和主要内容第51-52页
第3章 材料制备与性能表征第52-58页
    3.1 样品制备第52-54页
        3.1.1 PLZST陶瓷样品制备第52-53页
        3.1.2 AgNbO_3陶瓷样品制备第53-54页
    3.2 结构表征与性能测试第54-58页
        3.2.1 结构表征第54-55页
        3.2.2 性能测试第55-58页
第4章 PLZST陶瓷组分设计第58-76页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 设计思路第59-60页
    4.3 Pb_(0.98)La_(0.02)(Zr_(0.45-x)Sn_(0.55)Ti_x)_(0.995)O_3陶瓷的组分规律第60-64页
        4.3.1 反铁电性能随组分的变化规律第60-62页
        4.3.2 储能特性随组分的变化规律第62-63页
        4.3.3 介电性能随组分的变化规律第63-64页
    4.4 Pb_(0.98)La_(0.02)(Zr_(0.35)Sn_(0.55)Ti_(0.10))_(0.995)O_3陶瓷的性能研究第64-69页
        4.4.1 显微结构与相结构第64-65页
        4.4.3 介电性能第65页
        4.4.4 反铁电性能及储能特性第65-68页
        4.4.5 储能的温度稳定性第68-69页
    4.5 低温烧结第69-75页
        4.5.1 CuO作烧结助剂的选择依据第69页
        4.5.2 CuO作烧结助剂对显微结构的影响第69-70页
        4.5.3 CuO作烧结助剂对电性能的影响第70-72页
        4.5.4 玻璃料作烧结助剂的选择依据第72-73页
        4.5.5 玻璃料作烧结助剂对介电性能的影响第73-74页
        4.5.6 玻璃料作烧结助剂对储能特性的影响第74-75页
    4.6 本章小结第75-76页
第5章 AgNbO_3陶瓷组分设计第76-96页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 设计思路第77-80页
    5.3 Ag_(1-3x)La_xNbO_3陶瓷的结构与性能研究第80-86页
        5.3.1 Ag_(1-3x)La_xNbO_3陶瓷的显微结构与相结构第80-81页
        5.3.2 Ag_(1-3x)La_xNbO_3陶瓷的介电性能第81-82页
        5.3.3 Ag_(1-3x)La_xNbO_3陶瓷的反铁电性能第82-83页
        5.3.4 Ag_(1-3x)La_xNbO_3陶瓷的储能特性第83-86页
    5.4 Mn增强AgNbO_3的反铁电性第86-95页
        5.4.1 Mn对显微结构的影响第86-87页
        5.4.2 Mn对相结构的影响第87-88页
        5.4.3 电子顺磁共振分析第88-89页
        5.4.4 Mn对介电性能的影响第89-90页
        5.4.5 Mn对储能特性的影响第90-95页
    5.5 本章小结第95-96页
第6章 充放电性能研究第96-114页
    6.1 引言第96-97页
    6.2 不同电介质充放电性能对比第97-104页
        6.2.1 线性电介质的充放电特性第97-98页
        6.2.2 铁电介质的充放电特性第98-100页
        6.2.3 反铁电介质的充放电特性第100-102页
        6.2.4 峰值电流随电压变化规律对比第102-104页
    6.3 PLZST陶瓷充放电性能研究第104-109页
        6.3.1 疲劳特性第104-105页
        6.3.2 功率密度的理论计算第105-106页
        6.3.3 功率密度的实验验证第106-109页
    6.4 AgNbO_3陶瓷充放电性能研究第109-113页
        6.4.1 不同电场下的放电波形第109-111页
        6.4.2 充放电的功率密度第111-112页
        6.4.3 功率密度对比与分析第112-113页
    6.5 本章小结第113-114页
第7章 充放电过程中的异常行为第114-132页
    7.1 引言第114-115页
    7.2 充放电引起的介电异常第115-126页
        7.2.1 不同电场下充放电后介电性能的变化第115-121页
        7.2.2 介电性能变化的机制分析第121-123页
        7.2.3 弥散因子的定义第123-124页
        7.2.4 反铁电-铁电相变的弥散相变模型第124-126页
    7.3 充放电过程中的异常波形第126-131页
        7.3.1 Pb_(0.97)La_(0.02)(Zr_(0.45)Sn_(0.45)Ti_(0.10))O_3陶瓷的异常波形第126-127页
        7.3.2 Pb_(0.97)La_(0.02)(Zr_(0.45)Sn_(0.45)Ti_(0.10))O_3陶瓷异常波形的分析第127-129页
        7.3.3 Pb_(0.97)La_(0.02)(Zr_(0.60)Sn_(0.30)Ti_(0.10))O_3陶瓷的异常波形第129-130页
        7.3.4 Pb_(0.97)La_(0.02)(Zr_(0.60)Sn_(0.30)Ti_(0.10))O_3陶瓷异常波形的分析第130-131页
    7.4 本章小结第131-132页
第8章 全文总结与展望第132-136页
    8.1 全文总结第132-134页
    8.2 展望第134-136页
参考文献第136-148页
致谢第148-150页
作者简历第150-152页
攻读博士期间发表的学术论文及研究成果第152-153页
申请的专利第153页

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