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PMS-PZT三元系压电陶瓷掺杂改性及其低温烧结性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-23页
   ·前言第8-9页
   ·PZT 基压电陶瓷基本概述第9-14页
     ·晶体结构及压电效应第9-11页
     ·性能参数第11-12页
     ·制备中的问题及解决办法第12-14页
   ·压电陶瓷的低温烧结第14-18页
     ·压电陶瓷低温烧结研究进展和意义第14-15页
     ·目前压电陶瓷材料低温烧结的主要方法第15-16页
     ·低温烧结压电陶瓷材料的应用第16-18页
   ·大功率压电陶瓷变压器第18-22页
     ·压电陶瓷变压器的结构和工作原理第18-20页
     ·压电陶瓷变压器的主要特性第20-21页
     ·压电陶瓷变压器的等效电路第21页
     ·多层压电陶瓷变压器的应用和发展第21-22页
   ·课题的提出与主要研究内容第22-23页
第二章 实验过程和测试第23-28页
   ·实验工艺过程第23-26页
     ·原料的选择第24页
     ·混料第24-25页
     ·预烧合成第25页
     ·造粒和成型第25页
     ·烧结第25页
     ·烧银和极化第25-26页
   ·压电陶瓷的结构与性能测试方法第26-28页
     ·物相分析第26页
     ·显微结构分析第26页
     ·压电系数 d_(33)第26-27页
     ·体积密度ρ_v第27页
     ·介电常数和介电损耗第27页
     ·机电耦合系数和机械品质因数第27-28页
第三章 锶、锰掺杂 PMS-PZT 陶瓷的制备和性能研究第28-39页
   ·Sr、Mn 含量对 PMS-PZT 性能的影响第28-34页
     ·XRD 相结构分析第28-29页
     ·SEM 形貌分析第29-32页
     ·压电介电性能第32-34页
   ·烧结温度对 PMS-PZT 性能影响第34-38页
     ·SEM 形貌分析第34-36页
     ·烧结温度对介电和压电性能的影响第36-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 PMS-PZT 制备工艺的优化第39-54页
   ·合成温度第39-41页
   ·成型压力第41-43页
   ·极化条件第43-48页
     ·极化电场(E)第44-45页
     ·极化温度(T)第45-47页
     ·极化时间(t)第47-48页
   ·B 位前驱体对压电陶瓷性能影响第48-53页
     ·XRD 分析第50页
     ·SEM 分析第50-51页
     ·压电介电性能分析第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 CuO 掺杂对 PMS-PZT 低温性能的研究第54-62页
   ·XRD 相图分析第54-56页
   ·密度和显微结构分析第56-57页
   ·介电、压电性能分析第57-60页
   ·本章小结第60-62页
第六章 结论第62-63页
参考文献第63-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
致谢第69页

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