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铁电/弛豫铁电储能陶瓷的制备、性能及机理研究

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

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