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钛酸钡基和钛酸钠铋基三元体系陶瓷电致伸缩性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-39页
    1.1 引言第11页
    1.2 压电效应机理及应用第11-18页
        1.2.1 压电效应的机理第11-12页
        1.2.2 压电材料的应用第12-16页
        1.2.3 压电材料的发展前景第16-18页
    1.3 电致伸缩效应机理及其应用第18-19页
        1.3.1 电致伸缩效应机理第18-19页
        1.3.2 电致伸缩材料的应用第19页
    1.4 无铅压电材料/电致伸缩材料第19-33页
        1.4.1 无铅压电材料/电致伸缩材料的发展准则第19-28页
        1.4.2 无铅压电材料分类及现状第28-33页
        1.4.3 无铅电致伸缩材料现状第33页
    1.5 本论文工作的意义、目的和内容第33-35页
    参考文献第35-39页
第二章 压电陶瓷的制备和表征第39-49页
    2.1 陶瓷制备工艺第39-41页
        2.1.1 陶瓷制备工艺分类第39-40页
        2.1.2 本论文陶瓷制备工艺流程第40-41页
    2.2 结构表征及性能测试第41-47页
        2.2.1 X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD)第41页
        2.2.2 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)第41-42页
        2.2.3 铁电性能、压电性能测试第42-46页
        2.2.4 介电温谱测试仪第46页
        2.2.5 样品极化仪及压电系数d_(33)测试仪第46-47页
    2.3 本章小结第47-48页
    参考文献第48-49页
第三章 BaTiO_3基三元体系陶瓷的电致伸缩性能研究第49-63页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 BT-BNT-KNN体系BT基陶瓷样品制备及电致伸缩性能研究第50-61页
        3.2.1 陶瓷样品的制备第50页
        3.2.2 陶瓷样品的XRD分析第50-52页
        3.2.3 陶瓷样品表面形貌SEM表征第52-53页
        3.2.4 电滞回线及电致伸缩应变测试第53-60页
        3.2.5 介电温谱及介电损耗测试第60-61页
    3.3 本章小结第61-62页
    参考文献第62-63页
第四章 Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3基三元体系陶瓷的电致伸缩性能研究第63-73页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 BNT-BZT-KNN体系BNT基陶瓷样品制备及电致伸缩性能研究第64-71页
        4.2.1 陶瓷样品的制备第64页
        4.2.2 陶瓷样品的XRD分析第64-66页
        4.2.3 陶瓷样品表面形貌SEM表征第66-67页
        4.2.4 电滞回线及电致伸缩应变测试第67-70页
        4.2.5 介电温谱及介电损耗测试第70-71页
    4.3 本章小结第71-72页
    参考文献第72-73页
第五章 结论与展望第73-75页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 展望第74-75页
攻读硕士期间发表的文章第75-76页
致谢第76-77页

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