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铁酸铋—钛酸铅系大功率压电陶瓷及器件的设计、研制与性能

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第15-42页
    1.1 引言第15页
    1.2 压电陶瓷基本特征第15-23页
        1.2.1 压电效应第16-20页
        1.2.2 压电陶瓷的改性第20-23页
    1.3 大功率压电材料第23-30页
        1.3.1 大功率压电材料的特征第23-26页
        1.3.2 大功率压电材料的发展第26-27页
        1.3.3 BiFeO_3-PbTiO_3材料的研究现状第27-30页
    1.4 压电陶瓷变压器第30-40页
        1.4.1 压电振子的振动模式第30-34页
        1.4.2 压电变压器的工作原理第34-37页
        1.4.3 压电变压器的研究现状第37-40页
    1.5 本论文研究的主要内容第40-42页
第二章 BiFeO_3-PbTiO_3基压电陶瓷的制备与表征第42-56页
    2.1 压电陶瓷制备工艺第42-49页
        2.1.1 固相烧结法工艺流程第42-45页
        2.1.2 溶胶凝胶法工艺流程第45-49页
    2.2 BF-PT 基压电陶瓷的结构、性能表征第49-56页
        2.2.1 物相结构及微观结构分析第49-50页
        2.2.2 介电与铁电性能的测试第50-51页
        2.2.3 交流阻抗谱测试第51页
        2.2.4 压电性能测试第51-52页
        2.2.5 XPS 光电子能谱分析第52-53页
        2.2.6 弹性模量和内耗的测试第53-54页
        2.2.7 振动速率的测试第54-56页
第三章 BGF-PT 高温压电陶瓷的结构及性能第56-79页
    3.1 引言第56页
    3.2 BGF-PT 陶瓷的 MPB 效应第56-62页
        3.2.1 BGF-PT 陶瓷的物相结构第56-57页
        3.2.2 BGF-PT 陶瓷的微观形貌及能谱分析第57-60页
        3.2.3 BGF-PT 陶瓷的介电和铁电性能第60-62页
    3.3 BGF-PT 陶瓷中 Fe、O 离子价态的 XPS 分析第62-65页
    3.4 BGF-PT 陶瓷的交流阻抗谱分析第65-78页
        3.4.1 交流阻抗谱技术及等效电路第65-70页
        3.4.2 BGF-PT 陶瓷的复阻抗谱与宏观电阻第70-73页
        3.4.3 BGF-PT 陶瓷的模谱与微区极化第73-75页
        3.4.4 BGF-PT 陶瓷晶粒、晶界的电阻和电容第75-78页
    3.5 本章小结第78-79页
第四章 BLF-PTM 压电陶瓷的结构与机电性能第79-102页
    4.1 引言第79页
    4.2 BLF-PTM 陶瓷的相结构和微观形貌第79-81页
    4.3 BLF-PTM 陶瓷 Fe、Mn 离子价态的 XPS 分析第81-83页
    4.4 BLF-PTM 陶瓷的介电、铁电性能第83-88页
    4.5 BLF-PTM 陶瓷的压电性能第88-94页
        4.5.1 BLF-PTM 陶瓷的室温压电性能第88-91页
        4.5.2 BLF-PTM 陶瓷的高温压电性能第91-94页
    4.6 BLF-PTM 陶瓷的大功率压电特性第94-98页
        4.6.1 压电振子的径向振动速率第95-96页
        4.6.2 压电振子的升温第96-98页
    4.7 BLF-PTM 陶瓷的内耗和高温弹性模量第98-100页
        4.7.1 BLF-PTM 陶瓷的剪切弹性模量第98-99页
        4.7.2 BLF-PTM 陶瓷的内耗第99-100页
    4.8 本章小结第100-102页
第五章 BLF-PTM 压电陶瓷的介电、压电和弹性非线性第102-121页
    5.1 引言第102页
    5.2 BLF-PTM 陶瓷的介电、压电非线性第102-109页
        5.2.1 瑞利定理在压电材料中的应用第103-105页
        5.2.2 BLF-PTM 陶瓷介电非线性的瑞利分析第105-107页
        5.2.3 BLF-PTM 陶瓷压电非线性的瑞利分析第107-109页
    5.3 BLF-PTM 陶瓷谐振频率的电场依赖关系与三阶非线性第109-115页
        5.3.1 BLF-PTM 陶瓷谐振频率的电场依赖关系第110-111页
        5.3.2 BLF-PTM 陶瓷的弹性非线性第111-113页
        5.3.3 BLF-PTM 陶瓷的非线性机电耦合效应第113-115页
    5.4 BLF-PTM 陶瓷的内电场第115-119页
        5.4.1 BLF-PTM 陶瓷的电滞回线第115-118页
        5.4.2 BLF-PTM 陶瓷内电场的形成第118-119页
    5.5 本章小结第119-121页
第六章 高温大功率压电变压器的制备与性能第121-138页
    6.1 引言第121页
    6.2 圆片型压电变压器电极的设计第121-123页
    6.3 压电变压器的等效电路与阻抗匹配第123-130页
        6.3.1 压电变压器的等效电路第123-125页
        6.3.2 等效电路参数的测试第125-128页
        6.3.3 压电变压器的匹配电阻第128-130页
    6.4 压电变压器性能的测试装置第130-132页
    6.5 压电变压器的性能第132-136页
        6.5.1 压电变压器的室温电压增益第132-133页
        6.5.2 压电变压器的高温电压增益第133-134页
        6.5.3 压电变压器的室温功率密度第134-136页
        6.5.4 压电变压器的高温功率密度第136页
    6.6 本章小结第136-138页
第七章 结论与展望第138-141页
    7.1 结论第138-139页
    7.2 展望第139-141页
参考文献第141-160页
作者在攻读博士学位期间公开发表论文和专利第160-162页
感谢第162-163页

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