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纳米复合PZT压电陶瓷的制备及其力学性能研究

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

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