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(Ba1-xLax)(Ti1-xLux)O3陶瓷的介电性质及缺陷化学的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 钛酸钡陶瓷材料简介第12页
    1.2 钛酸钡的晶体结构第12-15页
        1.2.1 六方钛酸钡第13页
        1.2.2 立方钛酸钡第13-14页
        1.2.3 四方钛酸钡第14页
        1.2.4 正交钛酸钡第14-15页
        1.2.5 菱方钛酸钡第15页
    1.3 钛酸钡的介电特性第15-17页
        1.3.1 电容器规格第16页
        1.3.2 介电常数与介电损耗第16-17页
    1.4 钛酸钡陶瓷的制备方法第17-18页
        1.4.1 固相合成法第17页
        1.4.2 水热合成法第17页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第17页
        1.4.4 低温直接合成法第17-18页
    1.5 稀土掺杂钛酸钡陶瓷第18-19页
    1.6 课题研究的背景与内容第19-21页
第2章 实验第21-30页
    2.1 制备样品第21-22页
        2.1.1 实验原料第21页
        2.1.2 部分原料谱图信息第21-22页
    2.2 实验仪器第22页
    2.3 样品制备过程第22-25页
        2.3.1 计算配料第23页
        2.3.2 混合研磨第23页
        2.3.3 预烧第23-24页
        2.3.4 二次研磨第24页
        2.3.5 掺胶压片第24页
        2.3.6 烧结第24页
        2.3.7 制备电镜片第24-25页
        2.3.8 制备介电片第25页
    2.4 材料物性检测第25-30页
        2.4.1 XRD测试第25-26页
        2.4.2 Raman测试第26-27页
        2.4.3 SEM测试第27页
        2.4.4 EDS测试第27页
        2.4.5 EPR测试第27-28页
        2.4.6 DTC测试第28-30页
第3章 Lu在BaTiO_3陶瓷中的位占据和缺陷化学研究第30-42页
    3.1 研究背景第30-31页
    3.2 实验过程第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-40页
        3.3.1 Lu掺杂在BaTiO_3中位置占据的研究第32-37页
        3.3.2 拉曼光谱的探究第37-38页
        3.3.3 陶瓷微结构观察第38-39页
        3.3.4 Lu掺杂对陶瓷介电性能影响第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第4章 La/Lu共掺杂BaTiO_3陶瓷的固溶度、结构、缺陷化学和介电性能研究第42-58页
    4.1 研究背景第42-43页
    4.2 实验过程第43-44页
    4.3 结果第44-51页
        4.3.1 X射线衍射分析第44-45页
        4.3.2 La/Lu共掺杂对晶格参数的影响第45-46页
        4.3.3 陶瓷微结构观察第46-48页
        4.3.4 X拉曼散射研究第48页
        4.3.5 (Ba_(1?x)La_x)(Ti_(1?x)Lu_x)O_3的介电性能第48-50页
        4.3.6 (Ba_(1?x)La_x)(Ti_(1?x)Lu_x)O_3陶瓷的缺陷特性第50-51页
    4.4 讨论第51-56页
        4.4.1 钙钛矿结构中EPR信号的原点空位点缺陷第51-52页
        4.4.2 (Ba_(1?x)La_x)(Ti_(1?x)Lu_x)O_3陶瓷固溶体的形成和缺陷化学第52-53页
        4.4.3 (Ba_(1?x)La_x)(Ti_(1?x)Lu_x)O_3的低介电损耗第53-54页
        4.4.4 g = 2.2 的宽EPR信号的起源第54-56页
    4.5 本章小结第56-58页
第5章 Dy/Lu共掺杂BaTiO_3陶瓷结构和介电性能的探索第58-63页
    5.1 研究背景第58-59页
    5.2 实验过程第59页
    5.3 结果与讨论第59-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第6章 结论第63-65页
参考文献第65-73页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第73-74页
致谢第74页

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