中文摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-10页 |
第1章 引言 | 第14-41页 |
1.1 储能介质陶瓷概述 | 第14-27页 |
1.1.1 储能电容器与储能介质材料 | 第14-18页 |
1.1.2 储能介质陶瓷的分类、特点及研究进展 | 第18-23页 |
1.1.3 宽温、储能介质陶瓷的提出及研究进展 | 第23-27页 |
1.2 BNT基陶瓷的特点及其在储能方面的研究现状 | 第27-37页 |
1.2.1 BNT基陶瓷的特点 | 第27-34页 |
1.2.2 BNT基陶瓷应用于温度稳定型电容器、储能电容器的研究现状 | 第34-37页 |
1.3 课题的提出与研究内容 | 第37-41页 |
1.3.1 存在的问题与研究意义 | 第37-38页 |
1.3.2 课题的研究内容 | 第38-41页 |
第2章 BNT基陶瓷的制备方法及结构、性能的表征手段 | 第41-52页 |
2.1 BNT基陶瓷的制备 | 第41-43页 |
2.1.1 实验工艺 | 第41-42页 |
2.1.2 实验所用原料及仪器设备 | 第42-43页 |
2.2 BNT基陶瓷结构、性能的表征手段 | 第43-52页 |
2.2.1 密度测试 | 第43-44页 |
2.2.2 物相结构与局部对称结构分析 | 第44-45页 |
2.2.3 显微结构分析 | 第45页 |
2.2.4 介电性能表征 | 第45-46页 |
2.2.5 铁电性能测试 | 第46页 |
2.2.6 储能参数计算与表征 | 第46-47页 |
2.2.7 失效分析 | 第47-52页 |
第3章 BNT二元宽温、储能介质体系的制备与研究 | 第52-77页 |
3.1 BNT-NN陶瓷的结构 | 第53-60页 |
3.1.1 BNT-NN陶瓷的物相结构与显微结构 | 第53-58页 |
3.1.2 BNT-NN陶瓷的Raman光谱研究 | 第58-60页 |
3.2 BNT-NN陶瓷的介电性能 | 第60-67页 |
3.2.1 BNT-NN陶瓷的介温行为 | 第60-65页 |
3.2.2 BNT-NN陶瓷的高温绝缘电阻特性 | 第65-67页 |
3.3 BNT-NN陶瓷的铁电性能与储能性能 | 第67-74页 |
3.3.1 BNT-NN陶瓷的铁电性能 | 第67-72页 |
3.3.2 BNT-NN陶瓷在固定电场强度下的储能性能 | 第72-73页 |
3.3.3 BNT-NN陶瓷在临界电场强度下的储能性能 | 第73-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-77页 |
第4章 BNT三元宽温、储能介质体系的制备与研究 | 第77-119页 |
4.1 基体的选择 | 第77-79页 |
4.2 BNT-BT-NN宽温、储能介质陶瓷的结构与性能分析 | 第79-102页 |
4.2.1 BNT-BT-NN陶瓷的结构 | 第80-83页 |
4.2.2 BNT-BT-NN陶瓷的介电性能 | 第83-87页 |
4.2.3 NN引入对BNT-BT-NN陶瓷铁电性的影响 | 第87-91页 |
4.2.4 NN引入对BNT-BT-NN陶瓷储能性能的影响 | 第91-95页 |
4.2.5 BNT-BT-NN陶瓷的失效分析 | 第95-102页 |
4.3 BNT-BT-RN(R=Li,K,Ag)宽温、储能介质陶瓷的结构与性能分析. | 第102-116页 |
4.3.1 BNT-BT-RN陶瓷的结构 | 第103-108页 |
4.3.2 BNT-BT-RN陶瓷的介电性能 | 第108-112页 |
4.3.3 RN引入对BNT-BT-RN陶瓷铁电性的影响 | 第112-113页 |
4.3.4 RN引入对BNT-BT-RN陶瓷储能性能的影响 | 第113-116页 |
4.4 本章小结 | 第116-119页 |
第5章 基于BNT三元体系的导电机理及高温弛豫行为研究 | 第119-140页 |
5.1 复阻抗谱分析基础 | 第119-121页 |
5.2 BNT三元陶瓷体系的阻抗谱拟合与导电机理研究 | 第121-128页 |
5.3 BNT三元陶瓷体系的高温弛豫行为研究 | 第128-136页 |
5.3.1 BNT-BT-NN陶瓷电模量谱的特点 | 第128-131页 |
5.3.2 BNT-BT-NN陶瓷冻结温度与Burns温度的计算 | 第131-136页 |
5.4 BNT-BT-NN陶瓷电学行为与结构特征对应关系的建立 | 第136-138页 |
5.5 本章小结 | 第138-140页 |
第6章 结论 | 第140-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-159页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第159-160页 |