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SrTiO3-Na0.5Bi0.5TiO3陶瓷的制备及其储能性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 储能密度的计算方法第12-13页
    1.3 储能电介质陶瓷的主要体系第13-19页
        1.3.1 反铁电体第13-15页
        1.3.2 铁电体第15页
        1.3.3 线性介电陶瓷第15-16页
        1.3.4 弛豫铁电体第16-19页
    1.4 课题的提出及研究内容第19-21页
        1.4.1 课题的提出第19页
        1.4.2 研究内容第19-21页
2 实验部分第21-27页
    2.1 实验药品第21页
    2.2 实验所用设备及仪器第21页
    2.3 实验方案设计第21-22页
    2.4 实验研究路线第22-23页
    2.5 结构表征第23-24页
        2.5.1 物相分析第23页
        2.5.2 微观形貌分析第23-24页
    2.6 电学性能分析与表征第24-27页
        2.6.1 介电性能分析第24页
        2.6.2 电滞回线测试第24页
        2.6.3 击穿强度分析第24-25页
        2.6.4 储能性能分析第25-27页
3 TNa_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3添加对SrTiO_3陶瓷储能性能的影响第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 结构分析第27-30页
        3.2.1 晶相结构分析第27-29页
        3.2.2 微观形貌分析第29-30页
    3.3 电学性能分析第30-35页
        3.3.1 介电与弛豫性能分析第30-32页
        3.3.2 电击穿行为第32-33页
        3.3.3 铁电性能分析第33-34页
        3.3.4 储能密度的计算第34-35页
    3.4 小结第35-37页
4 BaTiO_3添加0.8SrTiO_3-0.2TNa_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3陶瓷的储能性能第37-45页
    4.1 引言第37页
    4.2 结构分析第37-39页
        4.2.1 晶相结构分析第37-38页
        4.2.2 微观形貌分析第38-39页
    4.3 电学性能分析第39-44页
        4.3.1 介电与弛豫性能分析第39-41页
        4.3.2 铁电性能分析第41页
        4.3.3 储能密度的计算第41-44页
    4.4 小结第44-45页
5 SnO_2掺杂0.45SrTiO_3-0.2TNa_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-0.35BaTiO_3陶瓷的储能性能第45-56页
    5.1 引言第45页
    5.2 结构分析第45-48页
        5.2.1 晶相结构与元素价态分析第45-47页
        5.2.2 微观形貌分析第47-48页
    5.3 电学性能分析第48-54页
        5.3.1 介电与弛豫性能分析第48-49页
        5.3.2 耐压强度和铁电性能分析第49-51页
        5.3.3 储能密度的计算第51-54页
    5.4 小结第54-56页
6 KNbO_3添加0.5SrTiO_3-0.5TNa_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的温度稳定性能及储能性能第56-66页
    6.1 引言第56页
    6.2 结构分析第56-59页
        6.2.1 晶相结构分析第56-58页
        6.2.2 微观形貌分析第58-59页
    6.3 电学性能分析第59-64页
        6.3.1 介电性能分析第59-60页
        6.3.2 温度稳定性能分析第60-61页
        6.3.3 铁电性能分析第61-62页
        6.3.4 储能密度的计算第62-64页
    6.4 小结第64-66页
7 结论与展望第66-68页
    7.1 结论第66-67页
    7.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-78页
攻读学位期间的学术成果第78-80页

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