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(Na0.5Bi0.5)TiO3基陶瓷的化学法合成、结构与压电、铁电特性研究

第一章 前言第1-16页
   ·压电材料第7页
   ·无铅压电陶瓷的研究第7-11页
   ·NBT基陶瓷的研究现状第11-14页
   ·本研究的目的和意义第14页
   ·本研究的总体思路第14-16页
第二章 NBT基无铅压电陶瓷的合成与制备研究第16-29页
   ·NBT基粉体的柠檬酸盐法合成第16-23页
     ·柠檬酸盐法的基本原理第16-17页
     ·实验第17-18页
     ·结果与讨论第18-23页
   1 柠檬酸与金属离子摩尔比(C/M~(n+))的影响第18-19页
   2 前驱体液pH值的影响第19页
   3 成胶温度的影响第19页
   4 TG/DSC分析第19-20页
   5 热处理温度的影响第20-22页
   6 化学组成的影响第22-23页
   ·NBT基粉体的固相法合成第23页
   ·NBT基陶瓷的烧结第23-24页
  1 陶瓷的制备工艺流程第23-24页
  2 NBT基陶瓷的烧结性能第24页
   ·NBT基陶瓷的极化与压电性能测试第24-27页
     ·NBT基陶瓷的极化第24-25页
     ·NBT基陶瓷的压电性能测试第25-27页
   ·NBT基陶瓷的铁电性能测试第27-29页
     ·铁电体的电滞回线第27页
     ·NBT基陶瓷的铁电性能测试第27-29页
第三章 NBT-BT(x)体系陶瓷的结构、极化行为与压电性能研究第29-38页
   ·NBT-BT(x)体系陶瓷的结构研究第29-30页
   ·NBT-BT(x)体系陶瓷的极化行为研究第30-34页
     ·极化电压对NBT-BT(x)体系陶瓷压电性能的影响第30-31页
     ·极化温度对NBT-BT(x)体系陶瓷压电性能的影响第31-33页
     ·极化时间对NBT-BT(x)体系陶瓷压电性能的影响第33-34页
   ·NBT-BT(x)体系陶瓷的压电性能研究第34-38页
     ·柠檬酸盐法制备NBT-BT(x)体系陶瓷的压电性能第35-36页
     ·常规固相法制备NBT-BT(x)体系陶瓷的压电性能第36-38页
第四章 A、B双位复合取代NBT基陶瓷的合成、结构与压电性能研究第38-45页
   ·A、B双位复合取代NBT基粉体的柠檬酸盐法合成第38-40页
     ·实验第38页
     ·结果与讨论第38-40页
   1 TG/DSC分析第38-39页
   2 热处理温度的影响第39-40页
   ·A、B双位复合取代NBT基陶瓷的结构研究第40-41页
   ·A、B双位复合取代NBT基陶瓷的压电性能研究第41-45页
     ·NBT-BT(x)/Mn(y)体系陶瓷的压电性能第42-43页
     ·NBT-BT(x)/Co(z)体系陶瓷的压电性能第43-45页
第五章 NBT基陶瓷的铁电特性研究第45-52页
   ·NBT基陶瓷的结构与铁电性第45页
   ·NBT-BT(x)体系陶瓷的铁电性能研究第45-48页
     ·柠檬酸盐法制备NBT-BT(x)体系陶瓷的铁电性能第45-47页
     ·常规固相法制备NBT-BT(x)体系陶瓷的铁电性能第47-48页
   ·A、B双位复合取代NBT基陶瓷的铁电性能研究第48-52页
     ·NBT-BT(x)/Mn(y)体系陶瓷的铁电性能第48-50页
     ·NBT-BT(x)/Co(z)体系陶瓷的铁电性能第50-52页
第六章 结论第52-53页
参考文献第53-57页
硕士期间发表及待发表的论文第57-58页
致谢第58页

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