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微结构对Ca0.6Sr0.4TiO3陶瓷储能性能影响及机制研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-43页
    1.1 储能介质电容器概述第14-16页
    1.2 储能介质材料的研究现状第16-31页
        1.2.1 储能介质材料的分类第17-22页
        1.2.2 储能介质材料研究中存在的问题第22-24页
        1.2.3 高温、高储能介质陶瓷的研究现状第24-29页
        1.2.4 Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷的结构特征及性能第29-31页
    1.3 介质材料储能性能的影响因素及调控第31-40页
        1.3.1 界面极化与储能第32-34页
        1.3.2 氧空位与储能第34-40页
    1.4 课题的提出与研究内容第40-43页
        1.4.1 存在的问题与研究意义第40-41页
        1.4.2 研究内容第41-43页
第2章 Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3基陶瓷的制备方法及结构、性能的表征手段第43-54页
    2.1 Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3基陶瓷的制备第43-45页
        2.1.1 实验工艺第43-44页
        2.1.2 实验所用原料及仪器设备第44-45页
    2.2 Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3基陶瓷结构及性能的表征手段第45-54页
        2.2.1 密度测试第45-46页
        2.2.2 结构表征及分析第46-47页
        2.2.3 介电性能测试第47-48页
        2.2.4 高温阻抗测试第48-49页
        2.2.5 铁电性能测试及储能参数表征第49-50页
        2.2.6 热激励退极化电流(TSDC)测试第50-52页
        2.2.7 高温平衡电导率测试系统第52-54页
第3章 晶界调控对Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷储能性能的影响及机制分析第54-79页
    3.1 引入Hf O_2晶间相对Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷晶界及储能性能的影响第54-68页
        3.1.1 结构分析第55-58页
        3.1.2 储能性能表征第58-62页
        3.1.3 储能性能影响机制分析——晶界界面极化效应第62-68页
    3.2 退火及双氧水处理对Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷晶界及储能性能的影响第68-78页
        3.2.1 结构分析第68-71页
        3.2.2 电学性能及储能性能表征第71-75页
        3.2.3 储能性能影响机制分析——晶界势垒效应第75-78页
    3.3 本章小结第78-79页
第4章 Mn掺杂对Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷储能性能的影响及机制研究第79-95页
    4.1 结构分析第79-84页
        4.1.1 物相结构与显微结构第80-83页
        4.1.2 电子顺磁共振(EPR)谱研究第83-84页
    4.2 储能性能表征第84-86页
    4.3 Mn掺杂Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷储能性能的改善机制——缺陷偶极形成效应第86-94页
        4.3.1 缺陷偶极形成效应第86-88页
        4.3.2 介频谱分析第88-89页
        4.3.3 交流电导率分析第89-90页
        4.3.4 热激励退极化电流(TSDC)分析第90-94页
    4.4 本章小结第94-95页
第5章 氧空位浓度调控对Mn掺杂Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷电学性能的影响第95-121页
    5.1 气氛退火对Mn掺杂Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷电学性能的影响第95-107页
        5.1.1 结构分析第95-98页
        5.1.2 电学性能表征第98-105页
        5.1.3 储能性能考察第105-107页
    5.2 气氛烧结对Mn掺杂Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷电学性能的影响第107-119页
        5.2.1 结构分析第107-113页
        5.2.2 电学性能表征第113-119页
    5.3 本章小结第119-121页
第6章 Mn掺杂Ca_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷的氧空位缺陷机制研究第121-129页
    6.1 气氛退火导致的氧空位缺陷机制研究第121-124页
    6.2 气氛烧结导致的氧空位缺陷机制研究第124-128页
        6.2.1 实验设计一:退火处理及双氧水浸泡第124-126页
        6.2.2 实验设计二:不同氧分压下的高温平衡电导率探索第126-127页
        6.2.3 缺陷化学及电导机制分析第127-128页
    6.3 本章小结第128-129页
第7章 结论与展望第129-131页
致谢第131-133页
参考文献第133-148页
附录:博士期间的研究成果第148-150页

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