摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
·压电材料 | 第11-14页 |
·压电效应 | 第11-12页 |
·压电材料发展概况 | 第12-13页 |
·压电材料的应用 | 第13-14页 |
·无铅压电陶瓷研究概况 | 第14-16页 |
·研究意义 | 第14页 |
·无铅压电陶瓷分类及特点 | 第14-16页 |
·BNT基无铅压电陶瓷及其改性研究 | 第16-20页 |
·BNT基无铅压电陶瓷 | 第16-17页 |
·掺杂改性研究 | 第17-18页 |
·固溶改性研究 | 第18-20页 |
·工艺改进 | 第20页 |
·本文研究的内容 | 第20-22页 |
2 实验方法与测试技术 | 第22-28页 |
·陶瓷制备工艺流程 | 第22-24页 |
·实验原料 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22页 |
·工艺流程 | 第22-24页 |
·陶瓷结构测试与表征 | 第24-25页 |
·体积密度测量 | 第24-25页 |
·热分析 | 第25页 |
·相结构分析 | 第25页 |
·显微结构分析 | 第25页 |
·陶瓷介电性能测试与表征 | 第25-26页 |
·相对介电常数测试 | 第25页 |
·介电损耗测试 | 第25-26页 |
·居里温度及居里-外斯定律 | 第26页 |
·陶瓷压电性能测试与表征 | 第26-28页 |
·压电常数测试 | 第26-27页 |
·机电耦合系数测试 | 第27-28页 |
3 BNBT系陶瓷制备工艺和性能研究 | 第28-45页 |
·预烧工艺的确定 | 第28-32页 |
·TG/DSC热分析 | 第28-29页 |
·预烧粉物相分析 | 第29页 |
·线收缩率和体积密度分析 | 第29-30页 |
·介电压电性能分析 | 第30-32页 |
·烧结工艺的确定 | 第32-37页 |
·线收缩率与体积密度分析 | 第32-33页 |
·陶瓷相结构与显微结构分析 | 第33-35页 |
·介电压电性能分析 | 第35-37页 |
·BaTiO_3(BT)掺入量的研究 | 第37-43页 |
·BT含量变化对陶瓷相结构的影响 | 第37-38页 |
·BT含量对陶瓷显微组织的影响 | 第38-39页 |
·BT含量对陶瓷体积密度的影响 | 第39-40页 |
·BT含量对陶瓷压电性能的影响 | 第40页 |
·BT含量对陶瓷介电性能的影响 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
4 BNBT基陶瓷的改性研究 | 第45-59页 |
·引言 | 第45-46页 |
·Li_2CO_3固溶对BNBT06陶瓷结构的影响 | 第46-49页 |
·Li_2CO_3固溶对BNBT06陶瓷相结构的影响 | 第46-49页 |
·Li_2CO_3固溶对BNBT06陶瓷显微结构的影响 | 第49页 |
·Li_2CO_3固溶对BNBT06陶瓷电性能的影响 | 第49-53页 |
·Li_2CO_3固溶对BNBT06陶瓷介电性能的影响 | 第49-52页 |
·Li_2CO_3固溶对BNBT06陶瓷压电性能的影响 | 第52-53页 |
·A位过量Li~+固溶对BNLBT100x/06陶瓷的影响 | 第53-57页 |
·A位过量Li~+固溶对BNLBT100x/06陶瓷相结构的影响 | 第53-55页 |
·A位过量Li~+固溶对BNLBT100x/06陶瓷介电性能的影响 | 第55-57页 |
·A位过量Li~+固溶对BNLBT100x/06陶瓷压电性能的影响 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
5(1-x)BaTiO_3-xBi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3陶瓷介电性能的研究 | 第59-68页 |
·引言 | 第59-60页 |
·BNT含量变化对BT陶瓷结构和电性能的影响 | 第60-66页 |
·BNT含量变化对BT陶瓷体积密度的影响 | 第60-61页 |
·BNT含量变化对BT陶瓷相结构的影响 | 第61-62页 |
·BNT含量变化对BT陶瓷显微结构的影响 | 第62-63页 |
·BNT含量变化对BT陶瓷介电性能的影响 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
6 结论与展望 | 第68-70页 |
·结论与展望 | 第68-69页 |
·进一步研究的意义 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第75页 |