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无铅压电陶瓷的压电及其介电储能性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第8-10页
1 无铅压电陶瓷与样品的制备第10-16页
    1.1 无铅压电陶瓷的分类第10-11页
    1.2 无铅压电陶瓷性能参数第11-12页
        1.2.1 压电常数 d第11-12页
        1.2.2 介电常数与介电损耗第12页
        1.2.3 机电耦合系数 k第12页
        1.2.4 机械品质因素 Q_m第12页
        1.2.5 居里温度 T_c第12页
    1.3 无铅压电陶瓷样品制备第12-14页
        1.3.1 实验仪器第12-13页
        1.3.2 样品的制备流程第13-14页
    1.4 样品分析测试仪器第14页
        1.4.1 X 射线衍射(XRD)第14页
        1.4.2 铁电性能与电阻率测试第14页
        1.4.3 压电性能测试第14页
        1.4.4 介电性能测试第14页
    1.5 本论文研究内容及思路第14-16页
2 (Bi_(1-x)Na_(0.8)K_(0.2)Lax)_(0.5)TiO_3无铅压电陶瓷的压电和铁电性能研究第16-25页
    2.1 实验过程第16-17页
    2.2 实验结果与分析第17-24页
        2.2.1 (Bi_(1-x)Na_(0.8)K_(0.2)Lax)_(0.5)TiO_3陶瓷的相结构分析第17-18页
        2.2.2 (Bi_(1-x)Na_(0.8)K_(0.2)Lax)_(0.5)TiO_3陶瓷的电学性能分析第18-23页
        2.2.3 (Bi_(1-x)Na_(0.8)K_(0.2)Lax)_(0.5)TiO_3陶瓷的退极化机制讨论第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
3 (1-x)Bi_(0.47)Na_(0.47)Ba_(0.06)TiO_(3-x)KNbO_3无铅压电陶瓷介电储能性质研究第25-33页
    3.1 实验过程第25-26页
    3.2 实验结果与分析第26-32页
        3.2.1 介电储能密度及介电储能损耗密度计算和晶体相结构分析第26-27页
        3.2.2 (1-x)Bi_(0.47)Na_(0.47)Ba_(0.06)TiO_(3-x)KNbO_3压电陶瓷的电学性能分析第27-30页
        3.2.3 (1-x)Bi_(0.47)Na_(0.47)Ba_(0.06)TiO_(3-x)KNbO_3压电陶瓷的介电储能性能分析第30-32页
    3.3 本章小结第32-33页
4 (1-x)(Bi_(0.5)Na_(0.5))TiO_(3-x)KNbO_3无铅压电陶瓷介电储能性质研究第33-40页
    4.1 实验过程第33-34页
    4.2 实验结果与分析第34-39页
        4.2.1 (1-x)(Bi_(0.5)Na_(0.5))TiO_(3-x)KNbO_3陶瓷的形貌分析第34页
        4.2.2 (1-x)(Bi_(0.5)Na_(0.5))TiO_(3-x)KNbO_3陶瓷的铁电压电性能分析第34-37页
        4.2.3 (1-x)(Bi_(0.5)Na_(0.5))TiO_(3-x)KNbO_3压电陶瓷的介电储能性能分析第37-39页
    4.3 本章小结第39-40页
5 本论文主要研究成果及展望第40-42页
    5.1 本论文主要研究成果及创新点第40页
    5.2 展望第40-42页
参考文献第42-47页
在学研究成果第47-48页
致谢第48页

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