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铌酸钾钠基无铅压电陶瓷相界构建及微观形貌调控的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13页
    1.2 压电陶瓷概述第13-21页
        1.2.1 压电陶瓷简介第13-14页
        1.2.2 压电陶瓷的主要分类第14-17页
        1.2.3 压电陶瓷的制备技术第17页
        1.2.4 压电陶瓷的性能参数第17-20页
        1.2.5 压电陶瓷的应用第20-21页
    1.3 KNN无铅压电陶瓷简介第21-24页
        1.3.1 KNN的晶体结构第22页
        1.3.2 KNN的研究现状第22-23页
        1.3.3 KNN的发展趋势第23-24页
    1.4 超细粉体的制备第24-27页
        1.4.1 超细粉体的制备方法第24-25页
        1.4.2 水热法的制备工艺及特点第25-26页
        1.4.3 铌酸盐超细粉体的研究概况第26-27页
    1.5 立题依据及研究内容第27-29页
        1.5.1 本文KNN改性研究的思路及研究内容第27-28页
        1.5.2 本文陶瓷超细粉体制备的研究思路及研究内容第28-29页
    1.6 本文的创新点和研究意义第29-31页
        1.6.1 本文的创新点第29页
        1.6.2 本文的研究意义第29-31页
第二章 实验过程及测试方法第31-35页
    2.1 样品制备第31-33页
        2.1.1 实验初始原料第31页
        2.1.2 样品制备工艺第31-33页
    2.2 样品测试第33-35页
        2.2.1 微观结构表征第33页
        2.2.2 介电性能测试第33-34页
        2.2.3 压电性能测试第34页
        2.2.4 铁电性能测试第34-35页
第三章 Bi(Zn_(0.5)Zr_(0.5))O_3和Ba_(0.6)Ca_(0.4)ZrO_3改性KNN陶瓷的研究第35-47页
    3.0 引言第35页
    3.1 物相分析第35-37页
    3.2 微观结构分析第37-38页
    3.3 多晶相相界的确定第38-40页
    3.4 压电性能分析第40-41页
    3.5 铁电性能分析第41-43页
    3.6 掺杂离子对KNN晶格畸变的作用第43-45页
    3.7 本章小结第45-47页
第四章 [Bi_(0.5)(Na_(0.7)Ag_(0.3))_(0.5)]_(0.90)Zn_(0.10)ZrO_3改性KNN陶瓷的研究第47-61页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 物相分析第48页
    4.3 微观结构分析第48-50页
    4.4 多晶相相界的确定第50-54页
    4.5 压电性能的分析第54-57页
    4.6 铁电性能的分析第57-58页
    4.7 性能增强的机理第58-60页
    4.8 本章小结第60-61页
第五章 (Bi_(0.5)K_(0.5))HfO_3改性KNN陶瓷的微结构及性能研究第61-73页
    5.1 引言第61-62页
    5.2 物相分析第62页
    5.3 微观形貌分析第62-63页
    5.4 多晶相相界的确定第63-66页
    5.5 压电性能分析第66-69页
    5.6 铁电性能分析第69-70页
    5.7 相界构建的机理第70-71页
    5.8 本章小结第71-73页
第六章 KNN超细粉体的制备及压电性能研究第73-89页
    6.1 引言第73-74页
    6.2 物相分析第74-78页
    6.3 微观结构分析第78-82页
    6.4 超细颗粒的生长机理第82-83页
    6.5 陶瓷铁电及压电性能分析第83-86页
    6.6 本章小结第86-89页
第七章 铌酸钠纳米线的制备第89-97页
    7.1 引言第89-90页
    7.2 物相分析第90-91页
    7.3 微观结构分析第91-93页
    7.4 一步法水热合成NaNbO3的机理第93-94页
    7.5 退火对铌酸钠超细颗粒的影响第94-96页
    7.6 本章小结第96-97页
第八章 全文总结第97-101页
    8.1 本文取得的主要成果第97-101页
参考文献第101-117页
致谢第117-119页
个人简历第119-121页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第121页

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