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铁酸铋基粉体的化学法制备、表征及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 引言第13页
    1.2 BiFeO_3概述第13-17页
        1.2.1 BiFeO_3的结构第14-15页
        1.2.2 BiFeO_3的电磁第15页
        1.2.3 BiFeO_3的掺杂第15-16页
        1.2.4 BiFeO_3的烧结第16-17页
    1.3 铁酸铋材料的制备第17-25页
        1.3.1 固相反应法第17页
        1.3.2 溶胶凝胶法第17-19页
        1.3.3 水热法第19-21页
        1.3.4 溶剂热法第21-22页
        1.3.5 熔盐法第22页
        1.3.6 机械化学法第22-23页
        1.3.7 燃烧法第23页
        1.3.8 共沉淀法第23页
        1.3.9 液相烧结法第23-24页
        1.3.10 草酸盐先驱体法第24页
        1.3.11 微乳液法第24页
        1.3.12 溶胶凝胶水热法第24-25页
    1.4 BiFeO_3的应用第25-27页
        1.4.1 铁电和压电领域第25页
        1.4.2 太赫兹器件领域第25-26页
        1.4.3 自旋电子领域第26页
        1.4.4 光催化领域第26-27页
    1.5 本文研究意义与主要内容第27-29页
        1.5.1 研究意义与展望第27页
        1.5.2 主要内容第27-29页
    参考文献第29-35页
第二章 溶剂热法制备 BiFeO_3粉体第35-54页
    2.1 前言第35-36页
    2.2 实验部分第36-39页
        2.2.1 实验试剂第36-37页
        2.2.2 BiFeO_3粉体的制备第37-38页
        2.2.3 BiFeO_3粉体的表征第38-39页
    2.3 实验结果与分析第39-48页
        2.3.1 BiFeO_3粉体的溶剂热合成与传统水热合成对比分析第39-41页
        2.3.2 不同乙醇-水的体积比对合成 BiFeO_3粉体的影响第41-43页
        2.3.3 溶剂热合成 BiFeO_3粉体的机理第43-44页
        2.3.4 不同矿化剂浓度对合成 BiFeO_3粉体的影响第44-45页
        2.3.5 不同反应时间比对合成 BiFeO_3粉体的影响第45-46页
        2.3.6 溶剂热合成 BiFeO_3粉体的磁性能分析第46-48页
        2.3.7 溶剂热合成 BiFeO_3粉体的电性能分析第48页
    2.4 本章小结第48-50页
    参考文献第50-54页
第三章 溶胶凝胶水热法制备钕掺杂 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体第54-66页
    3.1 引言第54页
    3.2 实验部分第54-57页
        3.2.1 实验试剂第54-55页
        3.2.2 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的制备第55-56页
        3.2.3 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的表征第56-57页
    3.3 实验结果与分析第57-62页
        3.3.1 不同掺杂量合成 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的分析第57页
        3.3.2 不同矿化剂合成 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的分析第57-59页
        3.3.3 凝胶凝胶水热法合成 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的机理第59-60页
        3.3.4 凝胶凝胶水热法合成 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的 DTA分析第60-62页
    3.4 本章小结第62-63页
    参考文献第63-66页
第四章 水热法制备镧掺杂 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体第66-81页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-70页
        4.2.1 实验试剂第67-68页
        4.2.2 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体的制备第68-69页
        4.2.3 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体的表征第69-70页
    4.3 实验结果与分析第70-77页
        4.3.1 不同掺杂量合成 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体的分析第70-72页
        4.3.2 不同矿化剂合成 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体的分析第72-73页
        4.3.3 不同反应温度合成 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体的分析第73-74页
        4.3.4 不同反应时间合成 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体的分析第74页
        4.3.5 水热法合成 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体的机理第74-75页
        4.3.6 水热法合成 Bi_(1-x)La_xFeO_3粉体的电性能第75-77页
    4.4 本章小结第77-78页
    参考文献第78-81页
第五章 软化学法制备钕掺杂 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体第81-96页
    5.1 引言第81页
    5.2 实验部分第81-84页
        5.2.1 实验试剂第81-82页
        5.2.2 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的制备第82-84页
        5.2.3 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的表征第84页
    5.3 实验结果与分析第84-92页
        5.3.1 不同温度合成 Bi_(0.8)Nd_(0.2)FeO_3粉体的分析第84-87页
        5.3.2 不同掺杂量合成 Bi_(1-x)Nd_xFeO_3粉体的分析第87-90页
        5.3.3 不同掺杂元素合成 BFO 粉体的分析第90-92页
        5.3.4 软化学法合成 Nd 掺杂铁酸铋粉体的机理第92页
    5.4 本章小结第92-93页
    参考文献第93-96页
结论第96-97页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第97-98页
致谢第98-99页
附件第99页

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