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BaTiO3-BiFeO3压电陶瓷材料研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 压电陶瓷原理第10页
    1.2 压电陶瓷发展历史第10-12页
    1.3 压电陶瓷应用第12-15页
    1.4 无铅压电陶瓷研究现状第15-18页
        1.4.1 钛酸钡陶瓷第15-16页
        1.4.2 铌酸盐系无铅压电陶瓷第16-18页
    1.5 本论文的研究内容第18-20页
第二章 BaTiO_3-BiFeO_3压电陶瓷的制备方法简介第20-33页
    2.1 固相法制备简介第20-27页
        2.1.1 固相法制备原理第20页
        2.1.2 固相反应过程原理第20-27页
    2.2 关键性能常数第27-28页
        2.2.1 密度的测量第27页
        2.2.2 介质损耗第27页
        2.2.3 压电系数第27-28页
        2.2.4 介电性能第28页
        2.2.5 绝缘电阻第28页
    2.3 实验操作简介第28-33页
        2.3.1 原料及设备第28-31页
        2.3.2 实验过程第31-33页
第三章 BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷的结构和性能研究第33-40页
    3.1 BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷材料系列化实验第33-34页
    3.2 BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷材料结构性能研究第34-37页
    3.3 BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷材料压电性能研究第37-39页
        3.3.1 极化电场对压电性能的影响第37-38页
        3.3.2 极化温度对压电性能的影响第38-39页
        3.3.3 极化工艺对压电性能的影响第39页
    3.4 小结第39-40页
第四章 BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷掺杂的性能研究第40-50页
    4.1 Mg掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷性能研究第40-45页
        4.1.1 Mg掺杂BaTi O_3-BiFeO_3系列化实验第40-41页
        4.1.2 Mg掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷致密度结构研究第41-43页
        4.1.4 Mg掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷的XRD分析第43-44页
        4.1.5 Mg掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷的SEM分析第44页
        4.1.6 Mg掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷压电性能分析第44-45页
    4.2 Mn掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷性能研究第45-50页
        4.2.1 Mn掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷的系列化实验第45-46页
        4.2.2 Mn掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷性能研究第46-47页
        4.2.3 Mn掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷的SEM分析第47-48页
        4.2.4 Mn掺杂BaTi O_3-BiFeO_3陶瓷压电性能分析第48-50页
第五章 复合掺杂BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷性能研究第50-54页
    5.1 复合掺杂BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷性能研究第50-54页
        5.1.1 复合掺杂BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷密度与烧结温度分析第50-51页
        5.1.2 复合掺杂BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷阻抗,损耗分析第51-52页
        5.1.3 复合掺杂BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷的SEM分析第52页
        5.1.4 复合掺杂BaTiO_3-BiFeO_3陶瓷压电性能分析第52-54页
第六章 结论第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-59页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第59-60页

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