摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-32页 |
1.1 选题背景 | 第9-18页 |
1.1.1 储能方式的分类及特点 | 第9-11页 |
1.1.2 电介质材料的极化与储能 | 第11-13页 |
1.1.3 铁电体与弛豫铁电体 | 第13-18页 |
1.2 固体电介质材料的击穿 | 第18-22页 |
1.2.1 固体电介质材料击穿的分类 | 第18-19页 |
1.2.2 铁电陶瓷材料击穿的研究进展 | 第19-22页 |
1.3 储能陶瓷材料的研究现状 | 第22-27页 |
1.3.1 储能陶瓷材料的应用 | 第22-24页 |
1.3.2 储能陶瓷材料的分类及研究进展 | 第24-27页 |
1.4 钛酸钡基储能陶瓷的改性研究 | 第27-29页 |
1.4.1 钛酸钡陶瓷的结构与性能 | 第27-28页 |
1.4.2 钛酸钡基储能陶瓷的改性 | 第28-29页 |
1.5 研究内容与创新点 | 第29-32页 |
1.5.1 本文的研究目的与意义 | 第29-30页 |
1.5.2 本文的主要内容 | 第30-31页 |
1.5.3 本文的主要创新点 | 第31-32页 |
第2章 核壳结构储能陶瓷的制备与性能 | 第32-55页 |
2.1 序言 | 第32-33页 |
2.2 BaTiO_3@SrTiO_3核壳结构储能陶瓷 | 第33-44页 |
2.2.1 BaTiO_3@SrTiO_3核壳结构储能陶瓷的制备 | 第33-34页 |
2.2.2 BaTiO_3@SrTiO_3核壳结构储能陶瓷的结构与形貌 | 第34-38页 |
2.2.3 BaTiO_3@SrTiO_3核壳结构储能陶瓷的性能表征 | 第38-44页 |
2.3 BaTiO_3@BiScO_3核壳结构储能陶瓷 | 第44-54页 |
2.3.1 BaTiO_3@BiScO_3核壳结构储能陶瓷的制备 | 第44-45页 |
2.3.2 BaTiO_3@BiScO_3核壳结构储能陶瓷的结构与形貌 | 第45-47页 |
2.3.3 BaTiO_3@BiScO_3核壳结构储能陶瓷的性能表征 | 第47-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-55页 |
第3章 弱耦合弛豫铁电储能陶瓷的制备与性能 | 第55-92页 |
3.1 序言 | 第55页 |
3.2 BaTiO_3-Bi(Zn_(2/3)Nb_(1/3))O_3陶瓷的制备 | 第55-56页 |
3.3 BaTiO_3-Bi(Zn_(2/3)Nb_(1/3))O_3陶瓷的铁电—弛豫铁电转变 | 第56-74页 |
3.3.1 相结构与显微形貌 | 第56-58页 |
3.3.2 介电性能与弱耦合弛豫特性 | 第58-63页 |
3.3.3 绝缘与击穿性能 | 第63-67页 |
3.3.4 非线性极化响应与储能特性 | 第67-74页 |
3.4 BaTiO_3-Bi(Zn_(2/3)Nb_(1/3))O_3陶瓷低温重入弛豫铁电特性 | 第74-79页 |
3.4.1 变温极化响应 | 第74-77页 |
3.4.2 变温拉曼光谱 | 第77-79页 |
3.5 Ta取代的BaTiO_3-Bi(Zn_(2/3)Nb_(1/3))O_3弱耦合弛豫铁电储能陶瓷 | 第79-91页 |
3.5.1 制备流程 | 第80页 |
3.5.2 相结构与显微形貌 | 第80页 |
3.5.3 介电响应与弛豫特性 | 第80-82页 |
3.5.4 绝缘性能 | 第82-85页 |
3.5.5 极化与储能特性 | 第85-91页 |
3.6 本章小结 | 第91-92页 |
第4章 核壳结构铁电陶瓷储能特性的建模与分析 | 第92-104页 |
4.1 序言 | 第92页 |
4.2 核壳结构铁电陶瓷的建模 | 第92-95页 |
4.3 核壳结构铁电陶瓷的内电场分布、极化响应及储能特性 | 第95-100页 |
4.4 关键材料参数对极化响应与储能特性的影响 | 第100-103页 |
4.5 本章小结 | 第103-104页 |
第5章 铁电陶瓷动态电击穿的相场模拟与分析 | 第104-117页 |
5.1 序言 | 第104页 |
5.2 铁电陶瓷动态电击穿的相场模型 | 第104-111页 |
5.3 关键材料参数对击穿特性的影响 | 第111-116页 |
5.4 本章小结 | 第116-117页 |
第6章 结论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第136-137页 |