钛酸钡基陶瓷的制备、微结构及介电性能研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-41页 |
| ·铁电陶瓷 | 第11-34页 |
| ·电介质 | 第11-15页 |
| ·铁电体 | 第15-31页 |
| ·铁电陶瓷 | 第31-34页 |
| ·钛酸钡基材料 | 第34-38页 |
| ·钛酸锶钡 | 第38页 |
| ·锆钛酸钡 | 第38页 |
| ·锡钛酸钡 | 第38页 |
| ·本论文的研究目的和内容 | 第38-41页 |
| ·研究目的 | 第38-39页 |
| ·主要研究内容 | 第39-41页 |
| 2 材料制备与测试 | 第41-43页 |
| ·陶瓷制备工艺 | 第41-42页 |
| ·结构及性能表征 | 第42-43页 |
| ·结构表征 | 第42页 |
| ·性能表征 | 第42-43页 |
| 3 锆钛酸钡陶瓷 | 第43-55页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·工艺参数的影响 | 第43-54页 |
| ·烧结温度 | 第43-48页 |
| ·晶粒尺寸效应 | 第48-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 4 掺杂锆钛酸钡陶瓷 | 第55-101页 |
| ·引言 | 第55-61页 |
| ·掺杂种类及浓度的影响 | 第61-98页 |
| ·二氧化锰 | 第61-69页 |
| ·三氧化二镍 | 第69-76页 |
| ·三氧化二铝 | 第76-84页 |
| ·氧化铪 | 第84-93页 |
| ·二氧化铈 | 第93-98页 |
| ·本章小结 | 第98-101页 |
| 5 锡钛酸钡陶瓷 | 第101-119页 |
| ·引言 | 第101页 |
| ·锡含量的影响 | 第101-109页 |
| ·晶体结构 | 第102-103页 |
| ·表面形貌 | 第103-104页 |
| ·介电性能 | 第104-108页 |
| ·铁电性能 | 第108-109页 |
| ·掺杂种类及浓度的影响 | 第109-116页 |
| ·二氧化锰 | 第109-113页 |
| ·氧化锌 | 第113-116页 |
| ·本章小结 | 第116-119页 |
| 6 掺杂钛酸钡陶瓷 | 第119-137页 |
| ·引言 | 第119-120页 |
| ·掺杂种类及浓度的影响 | 第120-134页 |
| ·五氧化二钒 | 第120-126页 |
| ·氧化镁 | 第126-130页 |
| ·三氧化二镧 | 第130-134页 |
| ·本章小结 | 第134-137页 |
| 7 钛酸钡基材料的第一性原理计算 | 第137-155页 |
| ·引言 | 第137-141页 |
| ·第一性原理计算基本理论和方法 | 第137-139页 |
| ·常用计算软件包简介 | 第139-141页 |
| ·钛酸钡 | 第141-146页 |
| ·计算模型 | 第141页 |
| ·能带结构 | 第141-142页 |
| ·价电荷密度 | 第142-143页 |
| ·能态密度 | 第143-146页 |
| ·掺杂钛酸钡 | 第146-152页 |
| ·掺锆钛酸钡 | 第146-148页 |
| ·掺铪钛酸钡 | 第148-152页 |
| ·本章小结 | 第152-155页 |
| 8 结论与展望 | 第155-159页 |
| ·主要结论 | 第155-157页 |
| ·主要创新点 | 第157页 |
| ·后续工作展望 | 第157-159页 |
| 致谢 | 第159-161页 |
| 参考文献 | 第161-179页 |
| 附录 | 第179-182页 |
| A.作者在攻读博士学位期间发表的论文 | 第179-181页 |
| B.作者在攻读博士学位期间参加的学术会议 | 第181-182页 |
| C.作者在攻读博士学位期间主持和参与的科研项目 | 第182页 |