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ABO3型钙钛矿陶瓷材料的多铁及介电性能研究

中文摘要第7-9页
英文摘要第9-11页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 铁性材料第12-16页
        1.1.1 铁电材料第12-14页
        1.1.2 磁性材料第14-15页
        1.1.3 铁弹材料第15-16页
    1.2 单相多铁材料第16-18页
    1.3 BiFeO_3材料的概述第18-25页
        1.3.1 BiFeO_3的结构第18-19页
        1.3.2 BiFeO_3的性能第19-23页
        1.3.3 氧空位的研究现状第23-25页
    1.4 其它室温多铁材料的寻找第25-29页
        1.4.1 KNbO_3材料的概述第25-26页
        1.4.2 KNbO_3材料的结构和性能第26页
        1.4.3 KNbO_3材料的研究现状第26-29页
    1.5 本论文的研究目的、意义和内容第29-30页
    参考文献第30-36页
第二章 样品的制备及性能表征第36-51页
    2.1 样品的制备第36-39页
        2.1.1 样品的制备方法第36-37页
        2.1.2 KNbO_3陶瓷及其掺杂样品的制备第37-38页
        2.1.3 BiFeO_3陶瓷的制备第38-39页
    2.2 实验方法及测试原理第39-49页
        2.2.1 样品的结构和形貌的表征手段第39页
        2.2.2 介电性能的测量第39-40页
        2.2.3 其他性能的测量第40-49页
    2.3 本章小结第49-50页
    参考文献第50-51页
第三章 固相烧结BiFeO_3陶瓷多铁和介电弛豫性能的研究第51-70页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 BiFeO_3陶瓷的制备和表征第52-65页
        3.2.1 BiFeO_3陶瓷的晶格结构和微结构第52-54页
        3.2.2 BiFeO_3陶瓷的电磁性能第54-58页
        3.2.3 BiFeO_3陶瓷的介电性能第58-60页
        3.2.4 氧空位引起介电弛豫过程的证明第60-64页
        3.2.5 氧处理对BiFeO_3陶瓷电磁性能的影响第64-65页
    3.3 本章小结第65-67页
    参考文献第67-70页
第四章 快速液相法制备的BiFeO_3陶瓷中氧空位的动性研究第70-93页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 BiFeO_3陶瓷的制备与表征第71-89页
        4.2.1 BiFeO_3陶瓷的晶格结构和微结构第71-72页
        4.2.2 BiFeO_3陶瓷的力学谱研究第72-77页
        4.2.3 BiFeO_3陶瓷的介电性能第77-80页
        4.2.4 弛豫机制分析第80-86页
        4.2.5 BiFeO_3陶瓷的XPS和EPR谱研究第86-89页
    4.3 本章小结第89-90页
    参考文献第90-93页
第五章 Co掺杂铌酸钾陶瓷的室温多铁性研究第93-107页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 KN和KN-5%Co陶瓷的制备和表征第94-103页
        5.2.1 KN和KN-Co陶瓷的晶格结构和微结构第94-95页
        5.2.2 KN和KN-Co陶瓷的铁电、压电性能第95-97页
        5.2.3 KN和KN-Co陶瓷的介电性能第97-99页
        5.2.4 KN-Co陶瓷的磁性第99-101页
        5.2.5 KN-Co陶瓷的磁介电效应第101-103页
    5.3 本章小结第103-105页
    参考文献第105-107页
第六章 工作总结和研究展望第107-110页
    6.1 工作总结第107-108页
    6.2 研究展望第108-110页
博士期间发表和待发表论文第110-112页
致谢第112-113页

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