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掺镧钛酸铋粉体、陶瓷及薄膜的溶胶-凝胶制备技术与性能研究

第一章 铁电薄膜研究概述第1-46页
 1.1 铁电材料基本特性第10-12页
 1.2 铁电材料分类第12-16页
  1.2.1 铁电材料发展概况第12-13页
  1.2.2 铁电体的主要晶体类型第13-16页
 1.3 铁电薄膜第16-35页
  1.3.1 铁电薄膜材料第16-18页
  1.3.2 铁电薄膜的应用第18-29页
  1.3.3 铁电薄膜的制备技术第29-35页
 1.4 铁电薄膜研究前沿第35-39页
  1.4.1 铁电材料研究进展第35-36页
  1.4.2 铁电薄膜研究前沿第36-38页
  1.4.3 铁电薄膜进一步发展需要克服的主要障碍第38-39页
 1.5 铁电薄膜物化结构性能表征第39-45页
 1.6 本章小结第45-46页
第二章 本论文选题及主要研究内容第46-55页
 2.1 选题依据第46-48页
 2.2 钛酸铋的主要应用第48-51页
 2.3 本论文的主要研究内容与结果第51-55页
  2.3.1 主要研究内容第51-52页
  2.3.2 主要研究结果第52-53页
  2.3.3 本论文主要创新点第53-55页
第三章 BLT粉体的Sol-Gel合成技术工艺和反应机理第55-73页
 3.1 粉体合成技术概述第55-58页
 3.2 掺镧钛酸铋粉体的溶胶凝胶制备第58-67页
  3.2.1 原材料及试剂选用第58页
  3.2.2 Sol-Gel原理第58-61页
  3.2.3 溶液的合成工艺和粉体的制备第61-63页
  3.2.4 三种溶胶凝胶工艺粉体的XRD分析第63-67页
 3.3 反应机理分析第67-72页
 3.4 本章小结第72-73页
第四章 BLT粉体制备及物化结构性能表征第73-87页
 4.1 引言第73-74页
 4.2 掺镧钛酸铋粉体的物化性能表征第74-86页
  4.2.1 掺镧钛酸铋粉体的差热及热重分析(DTA—TG)第74-75页
  4.2.2 掺镧钛酸铋粉体的透射电子显微镜(TEM)分析第75-78页
  4.2.3 掺镧钛酸铋粉体的激光光散射颗粒度分析第78-81页
  4.2.4 掺镧钛酸铋粉体的XRD分析第81-86页
 4.3 本章小结第86-87页
第五章 BLT陶瓷的制备及物化结构和介电性能表征第87-96页
 5.1 掺镧钛酸铋陶瓷的制备工艺第87-88页
 5.2 掺镧钛酸铋陶瓷的XRD相结构分析第88-90页
 5.3 掺镧钛酸铋陶瓷的SEM形貌分析第90-91页
 5.4 BLT陶瓷密度的测量与分析第91-92页
 5.5 掺镧钛酸铋陶瓷的介电性能表征第92-94页
 5.6 本章小结第94-96页
第六章 BLT薄膜的Sol-Gel制备技术及物化性能表征第96-130页
 6.1 引言第96-98页
 6.2 掺镧钛酸铋薄膜的制备工艺第98-99页
 6.3 BLT薄膜厚度的测量第99-102页
 6.4 BLT薄膜的X射线衍射(XRD)分析第102-110页
  6.4.1 相同组分不同退火温度BLT薄膜的X射线洐射分析第102-108页
  6.4.2 相同退火温度不同组分BLT薄膜的X射线洐射分析第108-110页
 6.5 BLT薄膜的表面形貌和微结构分析第110-116页
  6.5.1 BLT薄膜SEM分析第110-111页
  6.5.2 BLT薄膜AFM分析第111-116页
 6.6 BLT薄膜成分和表面态分析第116-129页
  6.6.1 BLT薄膜成分分析第116-117页
  6.6.2 BLT薄膜各元素化学态分析第117-129页
 6.7 本章小结第129-130页
第七章 掺镧钛酸铋晶体结构的系统分析第130-146页
 7.1 钛酸铋及掺镧钛酸铋的晶体结构分析第130-133页
  7.1.1 Bi4Ti3O12的晶体结构第130-132页
  7.1.2 Bi_(4-x)La_xTi_3O_(12)的结构分析第132-133页
 7.2 La的引入对Bi_4Ti_3O_(12)结构的影响第133-135页
 7.3 La的引入对Bi_4Ti_3O_(12)中各元素结合能的影响第135-144页
  7.3.1 结合能第136-143页
  7.3.2 化学成分分析第143-144页
 7.4 本章小结第144-146页
第八章 本文研究成果及对进—步开展BLT研究的建议第146-150页
 8.1 本论文研究成果第146-148页
 8.2 主要创新点及其意义第148页
 8.3 对进一步开展BLT研究的建议第148-150页
参考文献第150-165页
致谢第165-166页
作者在攻读博士学位期间发表的论文及主要论著目录第166-167页

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