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Bi0.5(Na1-xKx)0.5TiO3系无铅压电陶瓷制备技术的比较研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-13页
第一章 绪论第13-29页
   ·研究背景第13-15页
     ·功能陶瓷第13-14页
     ·压电效应及压电材料第14-15页
   ·压电陶瓷概述第15-20页
     ·压电陶瓷简史第15-16页
     ·压电陶瓷的晶体结构第16-20页
   ·无铅压电陶瓷研究现状第20-24页
     ·无铅压电陶瓷的提出及应用前景第20-22页
     ·无铅压电陶瓷的材料体系第22-24页
   ·溶胶凝胶法(Sol-Gel)第24-29页
     ·压电陶瓷制备技术概述第24-25页
     ·溶胶-凝胶法简介第25-26页
     ·溶胶-凝胶法原理及工艺过程第26-27页
     ·溶胶-凝胶技术的影响因素和特点第27-29页
第二章 本论文选题及主要研究内容第29-31页
   ·本论文选题依据第29-30页
   ·本论文主要研究内容第30-31页
第三章 传统工艺制备Bi_(0.5)(Na_(1-x)K_x)_(0.5)TiO_3系压电陶瓷及其性能第31-47页
   ·体系的确定第31-32页
   ·工艺过程第32-34页
   ·BNKT100x陶瓷的X射线衍射分析第34-35页
   ·BNKT100x陶瓷的介电、压电性能第35-45页
     ·压电材料的性能参数第35-36页
     ·烧结温度对BNKT175陶瓷形貌及性能的影响第36-38页
     ·极化条件对BNKT175陶瓷压电性能的影响第38-39页
     ·BNKT100x陶瓷的压电性能第39-40页
     ·BNKT100x陶瓷的介电性能第40-44页
     ·BNKT100x陶瓷的形貌分析第44-45页
   ·本章小结第45-47页
第四章 溶胶-凝胶法制备BNKT175粉体及陶瓷第47-65页
   ·溶胶-凝胶法制备钛酸铋钠系压电陶瓷进展第47-48页
   ·实验方案第48-49页
   ·钛酸铋钠钾前驱体溶液的制备第49-52页
     ·原料选取第49-51页
     ·制备过程第51-52页
   ·粉体的分析表征第52-56页
     ·综合热分析第52-53页
     ·粉体的X射线衍射和粒度分析第53-56页
   ·陶瓷的分析表征及性能第56-61页
     ·烧结温度对BNKT175陶瓷晶相形成的影响第56-57页
     ·烧结温度对BNKT175陶瓷微观结构的影响第57-58页
     ·BNKT175陶瓷的介电、压电性能第58-61页
   ·溶胶制备工艺对粉体和陶瓷的影响第61-63页
   ·本章小结第63-65页
第五章 传统工艺与溶胶—凝胶方法两种制备技术的比较研究第65-76页
   ·引言第65页
   ·两种制备技术所得粉体的比较第65-67页
   ·两种制备方法所得陶瓷的比较第67-74页
     ·表面形貌和晶相结构的比较第67-69页
     ·压电、介电性能的比较第69-74页
   ·两种制备技术工艺过程的比较第74页
   ·本章小结第74-76页
第六章 结论和创新点第76-80页
   ·本论文的主要结论第76-78页
   ·本论文的创新点第78-80页
参考文献第80-85页
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第85-86页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第86-88页
致谢第88页

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