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铌酸钠钾系无铅压电陶瓷制备及其性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·前言第12页
   ·压电材料概述第12-18页
     ·压电材料的压电效应及晶体的压电性第12-13页
     ·压电材料的铁电性第13页
     ·压电材料的分类第13-14页
     ·压电陶瓷的晶体结构第14-17页
       ·钙钛矿型结构第14-15页
       ·铌酸锂型结构第15-16页
       ·钨青铜型结构第16页
       ·铋层状型结构第16-17页
     ·压电陶瓷材料的主要应用第17-18页
   ·无铅压电陶瓷的研究进展第18-22页
     ·BaTiO_3(BT)基无铅压电陶瓷体系第19页
     ·BNT 基无铅压电陶瓷体系第19-20页
     ·铌酸盐系无铅压电陶瓷体系第20-22页
   ·研究目的第22页
   ·论文的主要工作及创新点第22-23页
第二章 陶瓷烧结机理及实验方法第23-32页
   ·陶瓷烧结机理第23-25页
     ·陶瓷烧结定义第23页
     ·烧结机理第23-24页
     ·烧结动力学第24-25页
       ·升温阶段第24-25页
       ·保温阶段第25页
       ·冷却阶段第25页
   ·固相法制备KNN 系陶瓷工艺第25-28页
   ·测试技术与方法第28-32页
     ·陶瓷相组成与显微结构分析第28页
     ·陶瓷介电性能测试第28-29页
     ·介质损耗第29页
     ·机械品质因数第29-30页
     ·压电常数第30页
     ·机电耦合系数第30-31页
     ·陶瓷密度测试第31-32页
第三章 KNN 无铅压电陶瓷研究第32-46页
   ·引言第32-33页
   ·KNN 陶瓷的制备第33-35页
   ·KNN 陶瓷的相结构第35-36页
   ·KNN 陶瓷的微观形貌第36-37页
   ·KNN 陶瓷电学性能第37-41页
     ·KNN 陶瓷的压电性能第37-39页
     ·KNN 陶瓷介电性能第39-40页
     ·KNN 陶瓷的铁电性能第40-41页
   ·烧结温度对 KNN 电学性能的影响第41-42页
   ·极化工艺对压电性能的影响第42-46页
     ·极化电场的选择第43-44页
     ·极化温度的选择第44-45页
     ·极化时间的选择第45-46页
第四章 KNLN 无铅压电陶瓷研究第46-54页
   ·引言第46页
   ·KNLN 陶瓷的制备第46-47页
   ·KNLN 陶瓷的相结构第47-48页
   ·KNLN 的微观形貌第48-49页
   ·KNLN 陶瓷的电学性能第49-54页
     ·KNLN 陶瓷的压电性能第49-50页
     ·KNLN 的介电性能第50-52页
     ·KNLN 的铁电性能第52-54页
第五章 KNN 系陶瓷的掺杂与应用第54-68页
   ·MnO_2掺杂对 KNLNST 压电陶瓷性能的影响第54-58页
     ·试样的制备第54-55页
     ·试样形貌与结构分析第55-56页
     ·Mn 掺杂 KNLNST 陶瓷的电学性能第56-58页
   ·CuO 掺杂对 KNN-LS 陶瓷性能的影响第58-62页
     ·CuO 掺杂 KNN-LS 陶瓷的制备第58页
     ·CuO 掺杂 KNN-LS 陶瓷的微观形貌第58-60页
     ·CuO 掺杂 KNN-LS 陶瓷的电学性能第60-62页
   ·铌酸盐压电陶瓷在超声电机中的应用研究第62-68页
     ·超声电机特点及对压电陶瓷的性能要求第62页
     ·定子结构及工作模态第62-64页
         ·定子结构第62-63页
       ·模态分析第63-64页
     ·驱动机理及谐响应分析第64-66页
       ·电机驱动机理第64-65页
       ·定子谐响应分析第65-66页
     ·电机结构设计及实验结果第66-68页
第六章 结论第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间发表的论文第74页

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