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Ca2+/Sr2+/Er3+掺杂(Bi0.47Na0.47Ba0.06)TiO3陶瓷的结构与电学性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究无铅压电陶瓷的意义第10页
    1.2 钙钛矿结构无铅压电陶瓷第10-12页
    1.3 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的研究进展第12-14页
        1.3.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的改性研究第12-13页
        1.3.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的制备工艺研究第13-14页
    1.4 (Na_(0.47)Bi_(0.47)Ba_(0.06))TiO_3陶瓷的研究进展第14-19页
        1.4.1 (Na_(0.47)Bi_(0.47)Ba_(0.06))TiO_3陶瓷的相变研究第15-17页
        1.4.2 (Na_(0.47)Bi_(0.47)Ba_(0.06))TiO_3陶瓷的光学性能研究第17-19页
    1.5 本文研究思路与主要研究内容第19-22页
第2章 样品的制备与性能表征第22-32页
    2.1 陶瓷样品的制备第22-27页
        2.1.1 实验原料第22页
        2.1.2 实验组分及制备方式第22-23页
        2.1.3 前驱粉体的制备第23-25页
        2.1.4 陶瓷样品的压制、烧结第25-27页
    2.2 测试前的相关处理第27-28页
    2.3 结构及性能表征第28-32页
        2.3.1 结构表征第29-30页
        2.3.2 电学性能表征第30-32页
第3章 Ca~(2+)/Sr~(2+)掺杂对BN6BT陶瓷结构和电学性能的影响第32-50页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 陶瓷样品的制备、结构及电学性能研究第33-48页
        3.2.1 陶瓷样品的制备第33页
        3.2.2 陶瓷样品的晶体结构及烧结性能第33-36页
        3.2.3 陶瓷样品的显微结构第36-37页
        3.2.4 陶瓷样品的光学性能第37-38页
        3.2.5 陶瓷样品的电学性能第38-44页
        3.2.6 陶瓷样品的相变分析第44-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第4章 Er~(3+)掺杂对BN6BT陶瓷结构、电学和光学性能的影响第50-64页
    4.1 引言第50页
    4.2 陶瓷样品的制备、结构、电学和光学性能研究第50-61页
        4.2.1 陶瓷样品的制备第50-51页
        4.2.2 陶瓷样品的烧结性能第51页
        4.2.3 陶瓷样品的晶体结构第51-52页
        4.2.4 陶瓷样品的显微结构第52-53页
        4.2.5 陶瓷样品的电学性能第53-58页
        4.2.6 陶瓷样品的光学性能第58-61页
    4.3 本章小结第61-64页
第5章 溶胶凝胶法制备BN6BT陶瓷及其结构和电学性能研究第64-80页
    5.1 引言第64页
    5.2 陶瓷样品的制备、结构和电学性能研究第64-79页
        5.2.1 陶瓷样品的制备第64-65页
        5.2.2 前驱粉体的表征第65-66页
        5.2.3 陶瓷样品的晶体结构及烧结性能第66-67页
        5.2.4 陶瓷样品的电学性能第67-79页
    5.3 本章小结第79-80页
第6章 结论第80-82页
    6.1 结论第80-81页
    6.2 下一步工作计划第81-82页
参考文献第82-94页
致谢第94-96页
攻读硕士学位期间科研成果第96页

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