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压电陶瓷的增韧

中文摘要第1-10页
第1章 绪论第10-30页
 §1.1 引言第10-11页
 §1.2 陶瓷增韧机理第11-23页
  §1.2.1 相变增韧第12-14页
  §1.2.2 微裂纹增韧第14-15页
  §1.2.3 桥联增韧第15-19页
  §1.2.4 畴转和孪晶增韧第19-20页
  §1.2.5 残余应力增韧第20-21页
  §1.2.6 协同增韧第21-23页
 §1.3 压电陶瓷的增韧第23-27页
  §1.3.1 PZT陶瓷的增韧第23-24页
  §1.3.2 BaTiO_3陶瓷的增韧第24-25页
  §1.3.3 本课题的提出及其研究内容第25-27页
 参考文献第27-30页
第2章 PZT压电陶瓷的复合结构增韧第30-41页
 §2.1 前言第30-31页
 §2.2 实验过程与方法第31-32页
  §2.2.1 陶瓷样品的制备第31页
  §2.2.2 微结构的分析第31-32页
  §2.2.3 性能测试第32页
 §2.3 实验结果与讨论第32-38页
 §2.4 结论第38-40页
 参考文献第40-41页
第3章 BaTiO_3压电陶瓷的复合结构增韧第41-52页
 §3.1 前言第41页
 §3.2 实验过程与方法第41-43页
  §3.2.1 陶瓷样品的制备第41-42页
  §3.2.2 微结构的分析第42页
  §3.2.3 性能测试第42-43页
 §3.3 实验结果与讨论第43-50页
 §3.4 结论第50-51页
 参考文献第51-52页
第4章 (Bi_(1/2)Na_(1/2))TiO_3压电陶瓷的复合结构增韧第52-67页
 §4.1 前言第52页
 §4.2 实验过程与方法第52-54页
  §4.2.1 陶瓷样品的制备第52-53页
  §4.2.2 微结构的分析第53页
  §4.2.3 性能测试第53-54页
 §4.3 实验结果与讨论第54-64页
 §4.4 结论第64-66页
 参考文献第66-67页
第5章 大晶粒弥散原位生长复合结构增韧机理第67-75页
 §5.1 前言第67页
 §5.2 增韧机理与晶粒尺寸关系第67-70页
  §5.2.1 微裂纹增韧第67-68页
  §5.2.2 晶界解离第68页
  §5.2.3 气孔的影响第68-69页
  §5.2.4 晶粒尺寸分布的影响第69-70页
 §5.3 大晶粒弥散原位生长复合结构增韧机理分析第70-73页
  §5.3.1 PZT陶瓷第70-71页
  §5.3.2 BaTiO_3陶瓷第71-72页
  §5.3.3 (Bi_(1/2)Na_(1/2))TiO_3陶瓷第72-73页
 §5.4 结论第73-74页
 参考文献第74-75页
第6章 总结第75-78页
硕士期间发表论文清单第78-79页
致谢第79页

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