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PZT基压电陶瓷的低温烧结及其应用

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题的研究背景第11页
    1.2 压电陶瓷的研究现状和发展趋势第11-13页
    1.3 压电陶瓷的应用第13-16页
        1.3.1 压电加速度传感器第14页
        1.3.2 压电陶瓷变压器第14-15页
        1.3.3 片式压电陶瓷滤波器第15页
        1.3.4 压电水声换能器第15页
        1.3.5 用于减震降噪方面的压电器件第15-16页
    1.4 低温烧结压电陶瓷材料第16-17页
        1.4.1 压电陶瓷材料低温烧结的研究意义第16-17页
        1.4.2 压电陶瓷材料的低温烧结研究现状第17页
    1.5 本论文主要研究内容第17-19页
第二章 锆钛酸铅压电陶瓷的基础理论第19-27页
    2.1 压电陶瓷的原理第19-20页
    2.2 锆钛酸铅的特性第20-22页
        2.2.1 钛酸铅(PbTiO_3)的特性第20页
        2.2.2 锆酸铅(PbZrO_3)的特性第20-21页
        2.2.3 锆钛酸铅(PbZrO_3-PbTiO_3)的特性第21-22页
    2.3 锆钛酸铅二元系的改性问题第22-23页
    2.4 压电陶瓷的性能表征第23-26页
        2.4.1 压电常数第23-24页
        2.4.2 介电常数第24页
        2.4.3 介电损耗第24-25页
        2.4.4 机电耦合系数第25页
        2.4.5 机械品质因数第25页
        2.4.6 频率常数第25页
        2.4.7 弹性常数第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 样品的制备和表征第27-34页
    3.1 样品的制备第27-31页
        3.1.1 实验原料第27页
        3.1.2 实验仪器及设备第27-28页
        3.1.3 陶瓷样品的制备方法及流程第28-31页
    3.2 样品性能的表征方法第31-33页
        3.2.1 密度测量第32页
        3.2.2 相结构分析第32页
        3.2.3 微观形貌分析第32页
        3.2.4 介电性能测试第32页
        3.2.5 压电性能测试第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 钐掺杂对锆钛酸铅压电陶瓷性能的影响第34-43页
    4.1 引言第34页
    4.2 研究体系的成分设计第34-35页
    4.3 结果与讨论第35-42页
        4.3.1 XRD相组成分析第35-38页
        4.3.2 SEM微观形貌分析与相对密度第38-40页
        4.3.3 介电性能第40-41页
        4.3.4 压电性能第41-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第五章 LBBS玻璃对钐掺杂锆钛酸铅压电陶瓷性能的影响第43-53页
    5.1 引言第43页
    5.2 研究体系的成分设计第43-44页
    5.3 结果和讨论第44-52页
        5.3.1 XRD相组成分析第44-46页
        5.3.2 SEM微观形貌分析与相对密度第46-49页
        5.3.3 介电性能第49-51页
        5.3.4 压电性能第51-52页
    5.4 本章小结第52-53页
第六章 LMZBS玻璃对钐掺杂锆钛酸铅压电陶瓷性能的影响第53-59页
    6.1 研究体系的成分设计第53页
    6.2 结果和讨论第53-57页
        6.2.1 XRD相组成分析第53-54页
        6.2.2 SEM微观形貌分析第54-56页
        6.2.3 介电性能第56-57页
        6.2.4 压电性能第57页
    6.3 本章小结第57-59页
第七章 LTCC加速度传感器的设计与仿真第59-63页
    7.1 引言第59页
    7.2 LTCC加速度传感器的建模与仿真第59-62页
    7.3 本章小结第62-63页
第八章 结论第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间取得的成果第71页

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