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 |