摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-34页 |
·引言 | 第13页 |
·PZT压电陶瓷的结构 | 第13-17页 |
·钛酸铅晶体结构 | 第14-16页 |
·PbZrO_3晶体结构 | 第16页 |
·PZT结构特点 | 第16-17页 |
·PZT陶瓷的研究现状 | 第17-26页 |
·锆钛酸铅(PZT)超细粉体制备 | 第17-24页 |
·PZT陶瓷的压电性能 | 第24-26页 |
·纳米复合陶瓷的增韧机理概述 | 第26-30页 |
·弥散细化理论 | 第28页 |
·“晶内型”结构理论 | 第28页 |
·“晶界型”韧化机理 | 第28-29页 |
·“钉扎”理论 | 第29页 |
·断裂模式的改变 | 第29-30页 |
·残余应力场作用 | 第30页 |
·PZT的增韧 | 第30-32页 |
·本论文研究的意义和内容 | 第32-34页 |
·研究的意义 | 第32页 |
·研究的主要内容 | 第32-33页 |
·研究的创新点 | 第33-34页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第34-44页 |
·试验用主要原料 | 第34页 |
·试样的制备方法 | 第34-38页 |
·溶胶-凝胶法合成粉体 | 第34-36页 |
·混合氧化物固相法合成PZT粉体 | 第36页 |
·PZT陶瓷的制备 | 第36-38页 |
·试样性能测试及表征 | 第38-43页 |
·热重和差热分析 | 第38页 |
·傅立叶-红外光谱分析 | 第38页 |
·粉末的X-射线衍射分析 | 第38页 |
·粉体表面形貌分析 | 第38页 |
·弯曲强度 | 第38-39页 |
·弹性模量的测试 | 第39-40页 |
·硬度的测试 | 第40页 |
·断裂韧性的测试 | 第40-41页 |
·R曲线测试方法 | 第41-43页 |
·压痕裂纹的金相分析 | 第43页 |
·PZT扫描电镜分析 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第3章 PZT陶瓷粉体的制备及表征 | 第44-60页 |
·DSC/TGA分析 | 第44-46页 |
·FT-IR分析 | 第46-51页 |
·粉体的XRD分析 | 第51-56页 |
·粉体的SEM分析 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第4章 PZT陶瓷的力学性能 | 第60-87页 |
·弹性模量 | 第61-64页 |
·弯曲强度 | 第64-66页 |
·硬度 | 第66-68页 |
·非极化状态PZT陶瓷的断裂韧性 | 第68-70页 |
·极化PZT陶瓷的断裂韧性各相异性的分析 | 第70-73页 |
·极化PZT陶瓷的电畴结构及力致畴变现象 | 第71-72页 |
·畴变与断裂韧性的关系 | 第72-73页 |
·极化状态PZT陶瓷的力学性能 | 第73-76页 |
·极化状态纳米复合PZT陶瓷弯曲强度 | 第73页 |
·极化状态纳米复合PZT陶瓷的弹性模量 | 第73-74页 |
·极化状态纳米复合PZT陶瓷的断裂韧性 | 第74-76页 |
·极化状态纳米复合PZT陶瓷与普通PZT陶瓷力学性能 | 第76页 |
·PZT陶瓷断口的SEM分析 | 第76-80页 |
·压痕裂纹断口形貌 | 第78-79页 |
·PZT陶瓷的扩展区断裂特征 | 第79-80页 |
·断口分形的模拟分析 | 第80-85页 |
·PZT陶瓷断口的分形特征 | 第81-82页 |
·断口面的分形维数分析 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第5章 PZT陶瓷强度Weibull统计分析与R曲线模拟分析 | 第87-106页 |
·Weibull统计方法基本原理 | 第87-89页 |
·普通PZT陶瓷的Weibull分布 | 第89-92页 |
·纳米复合PZT陶瓷的Weibull分布 | 第92-95页 |
·R曲线分析 | 第95-100页 |
·压痕载荷与强度关系 | 第97-98页 |
·R曲线特征 | 第98-100页 |
·畴变带的形成 | 第100-101页 |
·极化方向R曲线变化的原因 | 第101-102页 |
·陶瓷lgσ_f-lgP关系与K_r-C曲线的关系 | 第102页 |
·强度-裂纹深度曲线特征 | 第102-104页 |
·材料的强度曲线σ_f-C描绘 | 第102-104页 |
·R曲线分析PZT陶瓷的可靠性 | 第104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
结论 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-119页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得科研成果 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |