首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--电工陶瓷材料论文--压电陶瓷材料论文

无掺杂K0.5Na0.5NbO3压电陶瓷A位非化学计量比变化对其结构的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 无铅压电陶瓷的研究现状第10-14页
        1.2.1 压电陶瓷的机理第10页
        1.2.2 准同型相相界第10-11页
        1.2.3 主要的无铅压电陶瓷材料的研究第11-14页
    1.3 铌酸基无铅压电陶瓷的研究现状第14-17页
        1.3.1 铌酸基压电陶瓷的结构和性能第14-15页
        1.3.2 KNN基陶瓷的化学改性研究第15-17页
    1.4 主要研究内容第17-19页
第2章 合成工艺及表征手段第19-29页
    2.1 实验仪器和原料第19页
    2.2 高能球磨法第19-21页
    2.3 制备工艺的制定第21-26页
        2.3.1 配料第21-22页
        2.3.2 高能球磨第22-23页
        2.3.3 预烧第23-24页
        2.3.4 造粒成型第24-25页
        2.3.5 烧结工艺第25页
        2.3.6 电极制备和极化第25-26页
        2.3.7 采用传统固相合成法的优势第26页
    2.4 表征和性能检测手段第26-28页
        2.4.1 XR D第26页
        2.4.2 显微结构观察第26页
        2.4.3 拉曼光谱第26-27页
        2.4.4 傅立叶红外光谱第27页
        2.4.5 密度测试第27页
        2.4.6 介电性能测试第27-28页
        2.4.7 压电性能第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 钾化学计量比偏离与结构和性能的关系第29-39页
    3.1 K_(0.5)Na_(0.5)NbO_3陶瓷的物相分析第29-31页
    3.2 K_(0.5)Na_(0.5)NbO_3陶瓷的拉曼光谱分析第31-32页
    3.3 K_(0.5)Na_(0.5)NbO_3陶瓷的傅立叶红外光谱分析第32-33页
    3.4 K_(0.5)Na_(0.5)NbO_3陶瓷断面形貌分析第33-36页
    3.5 K 偏离化学计量比的陶瓷的密度第36页
    3.6 钾缺失时陶瓷的介电性能和电滞回线第36-38页
    3.7 本章小结第38-39页
第4章 钠化学计量比偏离与结构的关系第39-47页
    4.1 K_(0.5)Na_(0.5)-yNbO_3陶瓷的物相分析第39-41页
    4.2 K_(0.5)Na_(0.5)-yNbO_3陶瓷的拉曼光谱分析第41-42页
    4.3 K_(0.5)Na_(0.5)-yNbO_3陶瓷的傅立叶红外光谱分析第42-43页
    4.4 K_(0.5)Na_(0.5)-yNbO_3陶瓷断面形貌分析第43-45页
    4.5 N a 偏离化学计量比的陶瓷的密度第45-46页
    4.6 本章小结第46-47页
第5章 钠和钾化学计量比偏离与结构的关系第47-55页
    5.1 K_(0.5)+Na_(0.5)+yNbO_3陶瓷的物相分析第47-49页
    5.2 K_(0.5)+Na_(0.5)+yNbO_3陶瓷的拉曼光谱分析第49-50页
    5.3 K_(0.5)+Na_(0.5)+yNbO_3陶瓷的傅立叶红外光谱分析第50-51页
    5.4 K_(0.5)+Na_(0.5)+yNbO_3陶瓷断面形貌分析第51-53页
    5.5 A 位非化学计量比对陶瓷密度影响第53-54页
    5.6 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:大功率LED照明模块的设计与研制
下一篇:伺服电机及驱动的网络化集成测试技术研究