摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
1 引言 | 第7-9页 |
2 文献综述 | 第9-23页 |
·压电陶瓷 | 第9-10页 |
·压电陶瓷材料的压电机理及应用 | 第10-13页 |
·压电陶瓷材料的压电机理 | 第10-11页 |
·压电陶瓷材料的主要应用 | 第11-13页 |
·无铅压电陶瓷的种类及其特点 | 第13-16页 |
·BaTiO_3(简称BT)基无铅压电陶瓷 | 第13页 |
·铌酸钠(NaNbO_3)基无铅压电陶瓷 | 第13-14页 |
·铋层状结构无铅压电陶瓷 | 第14页 |
·钨青铜结构无铅压电陶瓷 | 第14-15页 |
·NBT基无铅压电陶瓷 | 第15-16页 |
·钛酸铋钠基无铅压电陶瓷的研究现状及进展 | 第16-19页 |
·溶胶-凝胶法简介 | 第19-21页 |
·sol-gel法原理 | 第19-20页 |
·sol-gel法制备工艺 | 第20-21页 |
·本研究的目的和意义 | 第21-22页 |
·本研究的总体思路 | 第22-23页 |
3 实验 | 第23-30页 |
·实验原料 | 第23页 |
·实验配方组成 | 第23页 |
·实验仪器与设备 | 第23-24页 |
·NBT与(1-x)NBT-xKBT系陶瓷样品制备工艺流程 | 第24-26页 |
·陶瓷样品的性能及结构分析 | 第26-30页 |
·陶瓷样品的线收缩率和体积密度测试 | 第26页 |
·粉体TG-DTA分析 | 第26-27页 |
·粉体的形貌分析 | 第27页 |
·XRD物相结构分析 | 第27页 |
·陶瓷的显微结构分析 | 第27页 |
·性能测试 | 第27-30页 |
4 NBT陶瓷的溶胶-凝胶法合成与制备研究 | 第30-41页 |
·NBT粉体的溶胶-凝胶法合成研究 | 第30-35页 |
·NBT粉体的溶胶-凝胶法合成过程 | 第30页 |
·加水量对溶胶-凝胶形成的影响 | 第30-31页 |
·前驱体液pH值的影响 | 第31页 |
·成胶温度的影响 | 第31-32页 |
·NBT干凝胶粉体TG-DTA分析 | 第32-33页 |
·热处理温度对合成粉料的影响 | 第33-35页 |
·NBT陶瓷结构与电性能研究 | 第35-40页 |
·NBT陶瓷样品的结构及形貌 | 第35-36页 |
·NBT陶瓷样品烧成温度与陶瓷性能的研究 | 第36-38页 |
·NBT陶瓷样品介电性能的研究 | 第38-39页 |
·NBT陶瓷的电滞回线 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
5 (1-x)NBT-xKBT系无铅压电陶瓷的合成、结构与电性能研究 | 第41-59页 |
·(1-x)NBT-xKBT系粉体的溶胶-凝胶法合成 | 第41-46页 |
·(1-x)NBT-xKBT系粉体的溶胶-凝胶法合成过程 | 第41-44页 |
·粉体的TG-DTA分析 | 第44-45页 |
·煅烧温度对粉体晶相结构的影响 | 第45-46页 |
·(1-x)NBT-xKBT体系陶瓷样品的结构及形貌 | 第46-48页 |
·(1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的压电性能 | 第48-51页 |
·(1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的介电性能 | 第51-55页 |
·(1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的铁电性能 | 第55-58页 |
·组成对(1-x)NBT-xKBT体系陶瓷铁电性能的影响 | 第55-57页 |
·(1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的铁电与压电性能的相关性 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
6 结论 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |