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BiFeO3-BaTiO3基高温无铅压电陶瓷制备及掺杂改性

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩写和符号清单第9-12页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-42页
    2.1 压电效应与压电陶瓷第14-23页
        2.1.1 压电效应第14-17页
        2.1.2 压电材料的性能参数第17-20页
        2.1.3 压电陶瓷的发展第20-22页
        2.1.4 压电材料的应用第22-23页
    2.2 高温压电材料简述第23-30页
        2.2.1 钛酸铅基压电陶瓷第24页
        2.2.2 铌酸盐压电陶瓷第24-26页
        2.2.3 铋层状结构压电陶瓷第26-27页
        2.2.4 钨青铜结构压电陶瓷第27-29页
        2.2.5 BiAlO_3基压电陶瓷第29-30页
    2.3 BiFeO_3-BaTiO_3高温压电陶瓷的研究进展第30-36页
        2.3.1 BiFeO_3-BaTiO_3高温压电陶瓷的物相以晶体结构第31-34页
        2.3.2 BiFeO_3-BaTiO_3高温压电陶瓷的电性能第34-36页
        2.3.3 BiFeO_3-BaTiO_3压电陶瓷的居里温度和退极化温度第36页
    2.4 选题意义及主要研究内容第36-38页
        2.4.1 选题目的及意义第36-37页
        2.4.2 课题研究内容第37-38页
    2.5 实验方案第38-42页
        2.5.1 样品的制备第39页
        2.5.2 样品的表征及性能检测第39-42页
3 BiFeO_3-BaTiO_3陶瓷制备原料优化机理第42-58页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 实验过程第43页
    3.3 0.7BF-0.3BT陶瓷相结构第43-47页
    3.4 0.7BF-0.3BT原料和焙烧粉热分析第47-49页
    3.5 0.7BF-0.3BT微观形貌和元素分析第49-52页
    3.6 0.7BF-0.3BT电学性能分析第52-56页
    3.7 本章小结第56-58页
4 BiFeO_3-BaTiO_3陶瓷焙烧温度优化机理第58-71页
    4.1 前言第58-59页
    4.2 实验过程第59页
    4.3 相结构分析第59-66页
    4.4 0.7BF-0.3BT微观结果和元素分析第66-67页
    4.5 0.7BF-0.3BT电学性能分析第67-70页
    4.6 本章小结第70-71页
5 BiFeO_3-BaTiO_3-Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3陶瓷制备和电学性能增强第71-90页
    5.1 前言第71-73页
    5.2 高绝缘性能BF-BT-BNT陶瓷第73-84页
        5.2.1 实验过程第73页
        5.2.2 相结构分析第73-76页
        5.2.3 BF-BT-xBNT微观形貌和元素价态第76-78页
        5.2.4 BF-BT-xBNT电学性能分析第78-84页
    5.3 高压电性能BF-BT-BNT陶瓷第84-90页
        5.3.1 实验过程第84页
        5.3.2 BF-x(BT-BNT)相结构和微观形貌分析第84-86页
        5.3.3 BF-x(BT-BNT)电学性能分析第86-88页
        5.3.4 本章小结第88-90页
6 结论第90-92页
参考文献第92-108页
作者简历及在学研究成果第108-111页
学位论文数据集第111页

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