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PZT压电陶瓷老化性能及PLZT透明陶瓷光致应变研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-34页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 压电陶瓷的概述第11-19页
        1.2.1 压电陶瓷的压电效应第11-13页
        1.2.2 压电陶瓷的研究热点第13-19页
    1.3 PZT压电陶瓷第19-23页
        1.3.1 PZT压电陶瓷的掺杂改性第19-21页
        1.3.2 PZT压电陶瓷的老化性能第21-23页
    1.4 PLZT光电功能陶瓷第23-27页
        1.4.1 PLZT固溶体系第23-25页
        1.4.2 PLZT透明陶瓷的物理特性第25-26页
        1.4.3 PLZT光电功能陶瓷的制备第26页
        1.4.4 PLZT光电功能陶瓷的应用第26-27页
    1.5 压电陶瓷的制备第27-32页
        1.5.1 粉体的合成第27-30页
        1.5.2 烧结工艺第30-32页
    1.6 主要研究内容第32-34页
第2章 试验材料及方法第34-47页
    2.1 引言第34页
    2.2 试验材料及仪器第34-35页
        2.2.1 试验材料第34-35页
        2.2.2 试验仪器第35页
    2.3 试验方法第35-42页
        2.3.1 粉体的合成第36-38页
        2.3.2 球磨第38页
        2.3.3 造粒及成型第38页
        2.3.4 排胶第38-39页
        2.3.5 烧结第39-40页
        2.3.6 被银第40-41页
        2.3.7 极化第41-42页
    2.4 材料的表征第42-47页
        2.4.1 密度测试第42页
        2.4.2 物相分析第42-43页
        2.4.3 形貌分析第43页
        2.4.4 介电性能测试第43页
        2.4.5 铁电性能测试第43-44页
        2.4.6 压电性能测试第44-45页
        2.4.7 光电性能测试第45-47页
第3章PZT压电陶瓷的制备工艺研究第47-65页
    3.1 引言第47页
    3.2 Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 粉体的合成工艺研究第47-49页
    3.3 PZT陶瓷成型工艺研究第49-52页
        3.3.1 研究PVA添加量对陶瓷致密度的影响第49-50页
        3.3.2 研究排胶工艺对陶瓷致密度的影响第50-52页
    3.4 PZT陶瓷烧结工艺的研究第52-63页
        3.4.1 烧结温度的确定第53-60页
        3.4.2 保温时间的确定第60-61页
        3.4.3 研究包埋方式对试样致密度的影响第61-62页
        3.4.4 烧结方式的确定第62-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第4章PZT压电陶瓷的掺杂改性研究第65-84页
    4.1 引言第65页
    4.2 研究体系成分设计第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-82页
        4.3.1 相结构第66-69页
        4.3.2 显微组织第69-71页
        4.3.3 掺杂对PZT陶瓷介电性能的影响第71-73页
        4.3.4 掺杂对PZT陶瓷铁电性能的影响第73-76页
        4.3.5 掺杂对PZT陶瓷老化性能的影响第76-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第5章PLZT透明光电陶瓷的研究第84-97页
    5.1 引言第84页
    5.2 PLZT成分设计及烧结第84-86页
        5.2.1 气氛烧结第84-85页
        5.2.2 放电等离子烧结第85-86页
    5.3 结果与讨论第86-96页
        5.3.1 相结构第86-88页
        5.3.2 烧结特性第88-90页
        5.3.3 介电性能第90-91页
        5.3.4 铁电性能第91-93页
        5.3.5 压电性能第93页
        5.3.6 光电性能第93-96页
    5.4 本章小结第96-97页
结论第97-99页
参考文献第99-107页
致谢第107页

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