摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 新型铁电体及其研究现状 | 第10-16页 |
1.1.1 铁电体及其自发极化 | 第10-11页 |
1.1.2 铁电理论的研究进展 | 第11-13页 |
1.1.3 钙钛矿铁电体的自发极化 | 第13-15页 |
1.1.4 新型铁电陶瓷的研究意义 | 第15-16页 |
1.2 (La, Bi)AlO_3铁电陶瓷的研究进展 | 第16-19页 |
1.2.1 纯 BiAlO_3铁电陶瓷的研究 | 第16-18页 |
1.2.2 BiAlO_3基复合陶瓷的研究 | 第18页 |
1.2.3 (La,Bi)AlO_3铁电陶瓷的研究 | 第18-19页 |
1.3 金红石型铁电陶瓷的研究进展 | 第19-21页 |
1.3.1 先兆型铁电体的研究进展 | 第19页 |
1.3.2 FeTiMO6陶瓷的研究进展 | 第19-21页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第21-22页 |
第2章 样品的制备方法与测试技术 | 第22-30页 |
2.1 粉体及陶瓷样品的制备方法 | 第22-25页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 粉体的固相法合成 | 第22-23页 |
2.1.3 粉体的熔盐法合成 | 第23页 |
2.1.4 陶瓷样品的制备工艺 | 第23-25页 |
2.2 测试与表征方法 | 第25-29页 |
2.2.1 粉体结构和形貌表征 | 第25-26页 |
2.2.1.1 XRD 分析 | 第25页 |
2.2.1.2 扫描电子显微镜(SEM)形貌观察 | 第25页 |
2.2.1.3 透射电子显微镜(TEM)形貌观察 | 第25-26页 |
2.2.1.4 高分辨透射电子显微镜(HRTEM) | 第26页 |
2.2.1.5 元素价态测试 | 第26页 |
2.2.2 陶瓷样品的表征和测试 | 第26-29页 |
2.2.2.1 陶瓷样品相结构的表征 | 第26页 |
2.2.2.2 相对密度的测量 | 第26-27页 |
2.2.2.3 晶粒大小和晶界形貌 | 第27页 |
2.2.2.4 介电性能测试 | 第27-28页 |
2.2.2.5 电导率σ的测量 | 第28页 |
2.2.2.6 电滞回线的测量 | 第28页 |
2.2.2.7 宽频介电数据的测量 | 第28-29页 |
2.2.2.8 磁滞回线的测量 | 第29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 (La,Bi)AlO_3弛豫纳米晶的低温制备 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验与结果讨论 | 第30-39页 |
3.2.1 粉体的制备 | 第30-33页 |
3.2.2 相结构精修 | 第33-36页 |
3.2.3 显微结构表征 | 第36-38页 |
3.2.4 电学性能表征 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-42页 |
第4章 FeTiNbO_6的低温介电弛豫与磁性能 | 第42-52页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 结果与讨论 | 第42-50页 |
4.2.1 相结构表征 | 第42-44页 |
4.2.2 介电性能表征 | 第44页 |
4.2.3 电导行为表征 | 第44-49页 |
4.2.4 磁性能表征 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 FeTiNbO_6的高温介电弛豫行为研究 | 第52-60页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 实验与结果果讨论 | 第52-58页 |
5.2.1 陶瓷相结构与形貌 | 第52-53页 |
5.2.2 介电性能表征 | 第53-55页 |
5.2.3 铁电性能表征 | 第55-56页 |
5.2.4 电导行为表征 | 第56-58页 |
5.3 本章小结 | 第58-60页 |
结论及展望 | 第60-62页 |
(1)结论 | 第60页 |
(2)展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间获得奖励 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |