摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 引言 | 第10-43页 |
·铁电体 | 第10-16页 |
·自发极化和铁电性 | 第10-11页 |
·晶体结构和铁电畴 | 第11-13页 |
·铁电体的相变 | 第13页 |
·铁电体的类别划分 | 第13-16页 |
·课题的研究背景 | 第16-41页 |
·复合钙钛矿型弛豫铁电体 | 第16-28页 |
·准同型相界 | 第28-36页 |
·铅基钙钛矿型铁电单晶的制备 | 第36-41页 |
·论文的主要研究内容 | 第41-43页 |
第2章 钙钛矿型三元铁电材料的准同型相界区域 | 第43-58页 |
·铁电陶瓷性能的改进 | 第43-47页 |
·陶瓷的织构化 | 第43-44页 |
·陶瓷组元的多样化 | 第44-47页 |
·准同型相界组成线性组合规律的提出 | 第47-50页 |
·线性组合规律的验证 | 第50-55页 |
·多元体系组成选择的设计 | 第55-58页 |
第3章 PNN-PZN-PT 陶瓷的相结构和电学性能 | 第58-86页 |
·线性组合的准同型相界线上陶瓷结构和性能的研究 | 第58-70页 |
·三元体系中组成的选择 | 第58页 |
·实验过程 | 第58-61页 |
·微观形貌和相结构 | 第61-66页 |
·介电和铁电性能 | 第66-70页 |
·Pb(Ni_(0.8)Zn_(0.2))_(1/3)Nb_(2/3)O_3–PbTiO_3 陶瓷结构和性能的研究 | 第70-79页 |
·实验过程 | 第70-71页 |
·微观形貌和相结构 | 第71-74页 |
·介电性能 | 第74-78页 |
·铁电性能 | 第78-79页 |
·三元系统准同型相界区域的综合分析 | 第79-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
第4章 PMN-PNN-PT 陶瓷的相结构和电学性能 | 第86-95页 |
·三元体系中组成的选择 | 第86-87页 |
·实验过程 | 第87页 |
·实验结果分析 | 第87-90页 |
·相结构 | 第87-89页 |
·介电和压电性能 | 第89-90页 |
·调整的准同型相界组成及其性能 | 第90-91页 |
·烧结工艺对陶瓷性能的影响 | 第91-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第5章 PMN-PNN-PZN-PT 陶瓷的相结构和电学性能 | 第95-110页 |
·四元体系中组成的选择 | 第95-96页 |
·实验过程 | 第96-97页 |
·实验结果分析 | 第97-107页 |
·相结构 | 第97-98页 |
·介电和压电性能 | 第98-104页 |
·铁电性能 | 第104-107页 |
·对多元系统准同型相界规律的认识 | 第107-108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第6章 铅基钙钛矿型铁电陶瓷中晶粒的局部自由生长 | 第110-140页 |
·陶瓷中晶粒的一般形态 | 第110-113页 |
·铁电陶瓷中自由生长的晶粒 | 第113-121页 |
·陶瓷晶粒自由生长的条件 | 第113-114页 |
·实验过程 | 第114-115页 |
·实验结果分析 | 第115-121页 |
·铅基钙钛矿型铁电单晶的自由生长机理 | 第121-140页 |
·铅基钙钛矿型铁电单晶的外观形貌 | 第121-128页 |
·基于自由生长陶瓷晶粒形貌的单晶生长模型 | 第128-140页 |
第7章 结论 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-158页 |
致谢 | 第158-159页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第159-160页 |