首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--基础理论论文

高性能铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备及其极化行为研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
主要符号对照表第7-8页
第1章 引言第8-20页
    1.1 压电效应与压电陶瓷第8-10页
        1.1.1 压电效应第8-9页
        1.1.2 压电陶瓷的发展应用第9-10页
    1.2 压电陶瓷的极化第10-14页
        1.2.1 压电陶瓷的极化过程第11-13页
        1.2.2 压电陶瓷极化程度对其压电性能的影响第13页
        1.2.3 极化条件的选择第13-14页
    1.3 无铅压电陶瓷第14-18页
        1.3.1 无铅压电陶瓷主要体系第14-15页
        1.3.2 (K,Na)NbO_3基无铅压电陶瓷研究进展第15-18页
    1.4 研究目的与内容第18-20页
        1.4.1 不同的CaZrO_3组分对(K,Na)NbO_3基无铅压电陶瓷的影响第18页
        1.4.2 极化条件对(K,Na)NbO_3基无铅压电陶瓷的影响第18-19页
        1.4.3 气氛烧结验证极化机理并制备高性能无铅压电陶瓷第19-20页
第2章 CaZrO_3调控(K,Na)NbO_3基陶瓷的压电性能第20-34页
    2.1 前言第20页
    2.2 实验方法第20-23页
        2.2.1 (K,Na)NbO_3基无铅压电陶瓷的制备第20-22页
        2.2.2 压电陶瓷的表征手段第22-23页
    2.3 CaZrO_3对陶瓷相结构和微观组织的影响第23-26页
    2.4 CaZrO_3对陶瓷电学性能的影响第26-31页
    2.5 细微组分调控对CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3基压电陶瓷的影响第31-32页
    2.6 本章小结第32-34页
第3章 极化调控(K,Na)NbO_3基陶瓷的压电性能第34-49页
    3.1 前言第34页
    3.2 实验过程第34-36页
    3.3 极化时间对(K,Na)NbO_3基无铅压电陶瓷的影响第36-38页
    3.4 极化电场和极化温度对(K,Na)NbO_3基无铅压电陶瓷的影响第38-42页
    3.5 极化机理讨论第42-46页
    3.6 极化机理的验证第46-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第4章 气氛烧结调控(K,Na)NbO_3基陶瓷的压电性能第49-63页
    4.1 前言第49页
    4.2 实验过程第49-50页
        4.2.1 样品的制备第49-50页
        4.2.2 样品的表征第50页
    4.3 气氛烧结对(K,Na)NbO_3基压电陶瓷相结构的影响第50-51页
    4.4 氧气烧结对(K,Na)NbO_3基压电陶瓷电学性能的影响第51-54页
    4.5 极化角度分析氧气烧结对(K,Na)NbO_3基压电陶瓷性能的影响第54-57页
    4.6 氧气烧结对(K,Na)NbO_3基无铅压电陶瓷温度稳定性的影响第57-61页
    4.7 本章小结第61-63页
第5章 结论第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-72页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:高管团队异质性与非财务信息披露研究
下一篇:费用粘性和反粘性与公司价值关系研究