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PZT–PZN–PNN压电陶瓷的制备及其能量转换特性的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-20页
   ·研究的背景和意义第11-12页
   ·用于能量收集的压电材料的分类第12-13页
     ·压电多晶陶瓷第12页
     ·压电单晶材料第12-13页
     ·压电聚合物第13页
     ·压电薄膜第13页
   ·能量收集器件对压电材料的要求第13-14页
   ·用于能量收集的压电材料的研究进展第14-18页
     ·压电陶瓷配方的选择第15-17页
     ·获得高能量密度压电陶瓷的方法第17-18页
   ·本课题的研究工作及本文内容安排第18-20页
第二章 PZT–PZN–PNN 压电陶瓷的制备及性能测试第20-28页
   ·压电陶瓷的制备工艺第20-23页
   ·压电陶瓷的性能测试第23-28页
     ·X 射线衍射(XRD)物相分析第23页
     ·扫描电子显微镜(SEM)微观形貌分析第23页
     ·压电陶瓷的介电性能测试第23-25页
     ·压电陶瓷的压电常数测量第25-26页
     ·压电陶瓷的铁电性能测试第26页
     ·压电陶瓷的机电耦合系数第26页
     ·压电陶瓷的机械品质因数第26-27页
     ·压电陶瓷的体积密度第27-28页
第三章 PZT–PZN–PNN 压电陶瓷的相结构和性能表征第28-42页
   ·引言第28-29页
   ·烧结温度对 PZT–PZN–PNN 压电陶瓷性能的影响第29-33页
     ·物相分析第29-30页
     ·显微形貌分析第30-31页
     ·电学性能分析第31-33页
   ·xPZT–yPZN–(1–x–y)PNN 压电陶瓷的性能表征第33-41页
     ·物相分析第33-35页
     ·显微形貌分析第35-36页
     ·压电与介电性能表征第36-40页
     ·铁电性能表征第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 PZT–PZN–PNN 压电陶瓷能量转换特性的研究第42-51页
   ·引言第42-43页
   ·PZT–PZN–PNN 压电陶瓷悬臂梁的制备第43-45页
     ·压电悬臂梁的机电耦合模式的选择第43页
     ·压电悬臂梁的尺寸的确定第43-44页
     ·压电悬臂梁的制作工艺第44-45页
   ·压电悬臂梁发电特性测试第45-50页
     ·压电悬臂梁的一阶固有频率测试第45-47页
     ·压电悬臂梁的发电能力的测试第47-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 总结与展望第51-53页
   ·本论文工作总结第51-52页
   ·本课题的创新点第52页
   ·下一步的研究展望第52-53页
参考文献第53-57页
致谢第57-58页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第58页

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