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铁电材料的畴结构演化和物理特性的相场方法模拟

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第16-17页
2 文献综述及研究背景第17-26页
    2.1 铁电材料概述第18-24页
        2.1.1 钙钛矿结构与固溶体第19-21页
        2.1.2 材料的电学特性第21-24页
    2.2 相变与相图第24-26页
3 本文研究方法第26-34页
    3.1 热力学计算第28-29页
    3.2 相场方法模拟第29-34页
        3.2.1 Landau-Devonshire理论第30-31页
        3.2.2 Landau-Ginzburg理论第31页
        3.2.3 铁电相场模型概述第31-32页
        3.2.4 相场方法研究现状第32-34页
4 BiFeO_3铁电薄膜中电场诱发多畴翻转的相场方法模拟第34-57页
    4.1 相场模型第37-39页
    4.2 电场诱发的极化矢量翻转第39-40页
    4.3 不同的电场条件对极化矢量翻转的影响第40-47页
        4.3.1 恒定电场与变化电场第40-45页
        4.3.2 电场变化速率对铁电多畴翻转的影响第45-47页
    4.4 薄膜厚度对极化矢量翻转的影响第47-56页
        4.4.1 铁电薄膜的电滞回线第51-55页
        4.4.2 铁电薄膜中的漏电流第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
5 (Ba,Ca)TiO_3铁电固溶体相关性质的热力学计算第57-85页
    5.1 热力学模型第59-62页
    5.2 (Ba,Ca)TiO_3固溶体相图计算第62-64页
    5.3 (Ba,Sr)TiO_3固溶体相图计算第64-66页
    5.4 掺杂量对固溶体性质的影响第66-70页
        5.4.1 元素掺杂对极化矢量的影响第66-68页
        5.4.2 元素掺杂对介电常数的影响第68-70页
    5.5 外加应力对固溶体的影响第70-79页
        5.5.1 静水压力对极化矢量的影响第71-74页
        5.5.2 静水压力对相变温度的影响第74-76页
        5.5.3 应力应变关系第76-79页
    5.6 Ba,CaTiO_3固溶体薄膜的相场模拟第79-84页
        5.6.1 相场模型第79-80页
        5.6.2 相场模拟结果第80-84页
    5.7 本章小结第84-85页
6 结论第85-87页
参考文献第87-97页
作者简历及在学研究成果第97-102页
学位论文数据集第102页

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