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铌酸钠钾基无铅压电陶瓷的掺杂改性研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-22页
   ·引言第12页
   ·压电材料简介第12-15页
     ·压电效应与压电材料第12-13页
     ·压电陶瓷材料简介第13-14页
     ·压电陶瓷应用第14-15页
   ·无铅压电陶瓷体系第15-17页
     ·无铅压电陶瓷的研究意义第15页
     ·无铅压电陶瓷分类第15-16页
     ·无铅压电陶瓷的新型制备技术第16-17页
   ·KNN 系无铅压电陶瓷第17-21页
     ·KNN 系无铅压电陶瓷简介第17-18页
     ·KNN 系无铅压电陶瓷研究进展第18-20页
     ·KNN 系无铅压电陶瓷的制备方法第20-21页
   ·课题研究内容与论文安排第21-22页
第二章 铌酸钠钾基无铅压电陶瓷制备及性能表征第22-33页
   ·引言第22页
   ·固相反应法制备压电陶瓷工艺过程第22-27页
     ·原料选择与配料第23-24页
     ·混合球磨第24页
     ·预烧第24页
     ·二次球磨第24-25页
     ·造粒成型第25页
     ·排塑烧结第25-26页
     ·被电极第26页
     ·极化第26-27页
   ·压电陶瓷性能表征第27-33页
     ·压电陶瓷物相分析第27页
     ·压电陶瓷显微结构分析第27-28页
     ·陶瓷密度测试第28页
     ·压电陶瓷电学性能表征第28-33页
第三章 铌酸钠钾基无铅压电陶瓷烧结性能的研究第33-45页
   ·引言第33页
   ·MgO 对0.96(K_(0.5)Na_(0.5))N_6O_3-0.04LiTaO_3 陶瓷烧结温度的影响第33-39页
     ·实验概述第33-34页
     ·MgO 对KNN-LT 陶瓷物相结构的影响第34页
     ·MgO 对KNN-LT 陶瓷微观形貌的影响第34-35页
     ·MgO 对KNN-LT 陶瓷压电性能的影响第35-36页
     ·MgO 对KNN-LT 陶瓷介电性能和线收缩率的影响第36-37页
     ·MgO 对KNN-LT 陶瓷烧结温度的影响第37-38页
     ·MgO 对KNN-LT 陶瓷铁电性能的影响第38-39页
     ·小结第39页
   ·Yb_2O_3 对[(K_(0.48)Na_(0.535))_(0.94)Li_(0.06)]NbO_3 陶瓷烧成密度的影响第39-44页
     ·实验概述第39页
     ·Yb_2O_3 对KNLN 陶瓷物相结构的影响第39-40页
     ·Yb_2O_3 对KNLN 陶瓷微观形貌的影响第40-42页
     ·Yb_2O_3 对KNLN 陶瓷烧结温度以及密度的影响第42-43页
     ·Yb_2O_3 对KNLN 陶瓷电学性能的影响第43-44页
     ·小结第44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 铌酸钠钾基无铅压电陶瓷使用温度的研究第45-54页
   ·引言第45页
   ·实验概述第45-46页
   ·Li_2CO_3 掺杂的KNNT 基压电陶瓷第46-51页
     ·Li2CO_3 对KNNT 基陶瓷物相结构的影响第46-47页
     ·Li2CO_3 对KNNT 基陶瓷使用温度范围的影响第47-48页
     ·Li2CO_3 对KNNT 基陶瓷电学性能的影响第48-50页
     ·Li2CO_3 对KNNT 基陶瓷铁电性能的影响第50-51页
     ·Li2CO_3 对KNNT 基陶瓷微观形貌的影响第51页
   ·Rb_2CO_3 和Cs_2CO_3 掺杂的KNNT 基压电陶瓷第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 总结与展望第54-56页
   ·本文工作总结第54-55页
   ·下一步工作建议与展望第55-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-61页
攻读硕士学位期间发表的论文第61页

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