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锆钛酸钡钙基无铅压电陶瓷的制备、结构与电学性能研究

作者简历第7-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第18-44页
    §1.1 引言第18-19页
    §1.2 钙钛矿结构的陶瓷材料与电学性能第19-28页
        1.2.1 ABO_3的结构特征第19-21页
        1.2.2 BT基陶瓷材料的电学性能第21-26页
        1.2.3 准同型相界和多晶型转变第26-28页
    §1.3 BT基无铅压电陶瓷的研究第28-41页
        1.3.1 BT基陶瓷粉体的制备工艺第28页
        1.3.2 BT基陶瓷的制备工艺第28-32页
        1.3.3 BT基陶瓷的改性研究第32-38页
        1.3.4 BCZT基无铅压电陶瓷的研究现状第38-41页
    §1.4 研究内容与意义第41-44页
        1.4.1 研究意义第41页
        1.4.2 研究内容第41-44页
第二章 BCZT基粉体和陶瓷的制备过程与表征方法第44-58页
    §2.1 引言第44页
    §2.2 锆钛酸钡钙基粉体与陶瓷的制备第44-56页
        2.2.1 实验配方第44-45页
        2.2.2 实验药品与实验设备第45页
        2.2.3 BCZT基粉体的制备工艺与性能测试第45-49页
        2.2.4 BCZT基陶瓷样品的制备工艺与性能测试第49-56页
    §2.3 本章小结第56-58页
第三章 改性Pechini法制备BT粉体与陶瓷的研究第58-71页
    §3.1 引言第58页
    §3.2 改性Pechini法制备BT粉体第58-66页
        3.2.1 FT-IR分析第58-60页
        3.2.2 TG/DTA分析第60-61页
        3.2.3 BT粉体的物相与结构第61-62页
        3.2.4 BT粉体的微观形貌第62-64页
        3.2.5 BT粉体制备过程的机理第64-66页
    §3.3 BT陶瓷烧结制备、结构与性能的研究第66-69页
        3.3.1 BT陶瓷的结构、物相与致密度第66-67页
        3.3.2 BT陶瓷的介电性能第67-68页
        3.3.3 BT陶瓷的铁电和压电性能第68-69页
    §3.4 本章小结第69-71页
第四章 锆钛酸钡钙陶瓷结构与电学性能的研究第71-98页
    §4.1 引言第71-72页
    §4.2 BCT-BZT和BCZT陶瓷结构与电学性能第72-84页
        4.2.1 BCT-BZT与BCZT粉体、陶瓷的物相与结构第72-75页
        4.2.2 BCT-BZT与BCZT陶瓷的微观形貌第75-77页
        4.2.3 BCT-BZT与BCZT陶瓷的致密度第77-78页
        4.2.4 BCT-BZT与BCZT陶瓷的介电性能第78-81页
        4.2.5 BCT-BZT与BCZT陶瓷的铁电性能第81-83页
        4.2.6 BCT-BZT与BCZT陶瓷的压电性能第83-84页
        4.2.7 本节小结第84页
    §4.3 BCT-BZT’陶瓷的结构与电学性能第84-96页
        4.3.1 BCT-BZT’陶瓷的物相与结构第84-85页
        4.3.2 BCT-BZT’陶瓷的微观形貌第85-88页
        4.3.3 BCT-BZT’陶瓷的致密度第88-89页
        4.3.4 BCT-BZT’陶瓷的介电性能第89-91页
        4.3.5 BCT-BZT’陶瓷的弛豫和弥散性机理第91-94页
        4.3.6 BCT-BZT’陶瓷的铁电性能第94-95页
        4.3.7 BCT-BZT’陶瓷的压电性能第95-96页
        4.3.8 本节小结第96页
    §4.4 本章小结第96-98页
第五章 锆钛酸钡钙基陶瓷结构与电学性能的研究第98-139页
    §5.1 引言第98页
    §5.2 BCT-BZT-xIrO_2陶瓷的结构与电学性能第98-110页
        5.2.1 BCT-BZT-xIrO_2陶瓷的物相与结构第99-102页
        5.2.2 BCT-BZT-xIrO_2陶瓷的微观形貌第102-104页
        5.2.3 BCT-BZT-xIrO_2陶瓷的致密度第104页
        5.2.4 BCT-BZT-xIrO_2陶瓷的介电性能第104-106页
        5.2.5 BCT-BZT-xIrO_2陶瓷的弥散性机理第106-107页
        5.2.6 BCT-BZT-xIrO_2陶瓷的铁电性能第107-108页
        5.2.7 BCT-BZT-xIrO_2陶瓷的压电性能第108-109页
        5.2.8 本节小结第109-110页
    §5.3 BCT-BZT-La-xIr~(4+)陶瓷的结构与电学性能第110-121页
        5.3.1 BCT-BZT-La-xIr~(4+)陶瓷的物相与结构第110-112页
        5.3.2 BCT-BZT-La-xIr~(4+)陶瓷的微观形貌与致密度第112-115页
        5.3.3 BCT-BZT-La-xIr~(4+)陶瓷的介电性能第115-118页
        5.3.4 BCT-BZT-La-xIr~(4+)陶瓷的弛豫和弥散性机理第118-119页
        5.3.5 BCT-BZT-La-xIr~(4+)陶瓷的铁电性能第119-120页
        5.3.6 BCT-BZT-La-xIr~(4+)陶瓷的压电性能第120-121页
        5.3.7 本节小结第121页
    §5.4 BCT-BZT-La-xEr陶瓷的结构与电学性能第121-137页
        5.4.1 BCT-BZT-La-xEr陶瓷的物相与结构第122-124页
        5.4.2 BCT-BZT-La-xEr陶瓷的微观形貌第124-125页
        5.4.3 BCT-BZT-La-xEr陶瓷的致密度第125-127页
        5.4.4 BCT-BZT-La-xEr陶瓷的介电性能与机理第127-130页
        5.4.5 BCT-BZT-La-xEr陶瓷的弛豫和弥散性机理第130-132页
        5.4.6 BCT-BZT-La-xEr陶瓷的铁电性能第132-133页
        5.4.7 BCT-BZT-La-xEr陶瓷极化前后的介电性能第133-135页
        5.4.8 BCT-BZT-La-xEr陶瓷的压电性能第135-136页
        5.4.9 本节小结第136-137页
    §5.5 本章小结第137-139页
第六章 结论与展望第139-142页
    §6.1 结论第139-141页
    §6.2 展望第141-142页
致谢第142-144页
参考文献第144-163页

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