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BNT-BT基无铅压电陶瓷的制备与改性研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 无铅压电陶瓷材料第10-11页
        1.1.1 压电陶瓷材料的应用及无铅化要求第10-11页
    1.2 无铅压电陶瓷的分类第11-13页
        1.2.1 钨青铜系无铅压电陶瓷第11页
        1.2.2 铋层状结构系无铅压电陶瓷第11-12页
        1.2.3 钙钛矿结构无铅压电陶瓷第12-13页
    1.3 钛酸铋钠基无铅压电陶瓷的改性进展第13-16页
        1.3.1 通过制备工艺改性第14页
        1.3.2 通过成分调控第14-16页
    1.4 本文的主要研究内容及意义第16-18页
        1.4.1 主要研究内容第16页
        1.4.2 论文创新点第16页
        1.4.3 研究意义第16-18页
第2章 样品制备与性能的表征第18-26页
    2.1 实验原料与实验配方组成第18页
        2.1.1 实验原料第18页
        2.1.2 实验配方组成第18页
    2.2 样品制备工艺第18-21页
        2.2.1 配料第18-19页
        2.2.2 球磨混料第19页
        2.2.3 预烧第19-20页
        2.2.4 成型第20-21页
        2.2.5 排胶第21页
        2.2.6 烧结第21页
    2.3 性能测试第21-26页
        2.3.1 物相测试第22页
        2.3.2 微观形貌及成份分析第22页
        2.3.3 铁电、压电性能测试第22-23页
        2.3.4 介电性能测试第23-26页
第3章 BNBT无铅压电陶瓷的制备工艺及掺杂改性第26-52页
    3.1 烧结温度对BNBT无铅压电陶瓷的影响第26-32页
        3.1.1 烧结温度对BNBT陶瓷密度的影响第26-27页
        3.1.2 烧结温度对相结构的影响第27-28页
        3.1.3 烧结温度对微观结构的影响第28页
        3.1.4 烧结温度对电性能的影响第28-32页
    3.2 保温时间对BNBT无铅压电陶瓷的影响第32-39页
        3.2.1 保温时间对陶瓷密度的影响第33页
        3.2.2 保温时间对相结构的影响第33-34页
        3.2.3 保温时间对微观结构的影响第34-35页
        3.2.4 保温时间对电性能的影响第35-39页
    3.3 MnO_2掺杂对BNBT无铅压电陶瓷的影响第39-51页
        3.3.1 BNBTM1000x压电陶瓷密度及相对密度第39-40页
        3.3.2 BNBTM1000x压电陶瓷的相结构第40页
        3.3.3 BNBTM1000x压电陶瓷的微观形貌及元素分析第40-43页
        3.3.4 BNBTM1000x压电陶瓷的介电性能第43-47页
        3.3.5 BNBTM1000x压电陶瓷的压电铁电性能第47-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 BNKBT100x系压电陶瓷材料第52-72页
    4.1 BNKBT100x无铅压电陶瓷材料第52-63页
        4.1.1 BNKBT100x压电陶瓷的密度及相对密度第52-53页
        4.1.2 BNKBT100x压电陶瓷的相结构第53-55页
        4.1.3 BNKBT100x压电陶瓷的微观形貌及元素分析第55-57页
        4.1.4 BNKBT100x压电陶瓷的电性能及弛豫弥散特性第57-63页
    4.2 BNKBT-1000xKAN压电陶瓷材料第63-70页
        4.2.1 BNKBT-1000xKAN压电陶瓷的密度及相对密度第63-64页
        4.2.2 BNKBT-1000xKAN压电陶瓷的相结构第64页
        4.2.3 BNKBT-1000xKAN压电陶瓷的微观形貌及元素分析第64-67页
        4.2.4 BNKBT-1000xKAN压电陶瓷的电性能第67-69页
        4.2.5 BNKBT-1000xKAN压电陶瓷的弛豫弥散性第69-70页
    4.3 本章小结第70-72页
第5章 结论第72-74页
参考文献第74-84页
致谢第84-86页
硕士期间研究成果第86页

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