摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 钙钛矿结构 | 第10页 |
1.2 钛酸钡(BaTiO_3)晶体结构种类 | 第10-12页 |
1.2.1 六方钛酸钡 | 第10页 |
1.2.2 立方钛酸钡 | 第10-11页 |
1.2.3 四方钛酸钡 | 第11-12页 |
1.2.4 正交钛酸钡 | 第12页 |
1.2.5 菱方钛酸钡 | 第12页 |
1.3 钛酸钡的介电性能 | 第12-14页 |
1.3.1 介电性能指标 | 第13-14页 |
1.3.2 介电常数和介电损耗 | 第14页 |
1.4 钛酸钡系列陶瓷的制备方法 | 第14-16页 |
1.4.1 固相合成法 | 第14-15页 |
1.4.2 微波烧结 | 第15页 |
1.4.3 沉淀法 | 第15页 |
1.4.4 有机法 | 第15页 |
1.4.5 溶胶-凝胶法 | 第15-16页 |
1.4.6 水热法 | 第16页 |
1.5 稀土掺杂 BaTiO_3陶瓷 | 第16-20页 |
1.5.1 钛酸钡(BaTiO_3)功能材料主要用途 | 第16-17页 |
1.5.2 稀土掺杂对 BaTiO_3陶瓷的结构和性能的影响 | 第17-20页 |
第二章 实验 | 第20-27页 |
2.1 Yb 掺杂 BaTiO_3陶瓷的制备原料 | 第20-21页 |
2.2 实验仪器 | 第21页 |
2.3 陶瓷样品制备过程 | 第21-23页 |
2.4 样品测试 | 第23-27页 |
2.4.1 XRD 测试 | 第23-24页 |
2.4.2 介电测试 | 第24页 |
2.4.3 SEM 测试 | 第24-25页 |
2.4.4 Raman 测试 | 第25页 |
2.4.5 EPR 测试 | 第25-27页 |
第三章 (Ba,Yb)(Ti,Yb)O3陶瓷材料的制备及性能表征 | 第27-39页 |
3.1 研究背景 | 第27-28页 |
3.2 实验过程 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-39页 |
3.3.1 Yb 掺杂钛酸钡缺陷化学探究 | 第28-35页 |
3.3.2 Yb 掺杂钛酸钡 Raman 光谱探究 | 第35-37页 |
3.3.3 Yb 掺杂对陶瓷介电性能影响 | 第37-39页 |
第四章 (Ba_(1-x)Ce_x)(Ti_(1-x)Yb_x)O_3系列陶瓷制备及性能表征 | 第39-47页 |
4.1 研究背景 | 第39页 |
4.2 实验过程 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
4.3.1 X 射线衍射谱图仪测试条件 | 第39-40页 |
4.3.2 富 Ce 相的合成与测试 | 第40页 |
4.3.3 BCTY 系列陶瓷 Ce 位占据情况 | 第40-43页 |
4.3.4 BCTY 系列陶瓷的 EPR 探索 | 第43-44页 |
4.3.5 Ce/Yb 共掺杂对晶格参数的影响 | 第44-45页 |
4.3.6 Ce/Yb 共掺杂介电性能测试 | 第45-47页 |
第五章 (Ba(1-x)R_x)(Ti_(1-x)Yb_x)O_3(R = La,Pr,Nd)陶瓷的制备及性能表征 | 第47-65页 |
5.1 研究背景 | 第47-48页 |
5.2 实验过程 | 第48页 |
5.3 镧系双掺杂钙钛矿结构 | 第48-51页 |
5.4 结果与讨论 | 第51-65页 |
5.4.1 (Ba(1-x)R_x)(Ti_(1-x)Yb_x)O_3固溶性与相变 | 第51-55页 |
5.4.2 (Ba(1-x)R_x)(Ti_(1-x)Yb_x)O_3微观结构的变化 | 第55-58页 |
5.4.3 (Ba(1-x)R_x)(Ti_(1-x)Yb_x)O_3介电性能 | 第58-60页 |
5.4.4 EPR 对(Ba(1-x)R_x)(Ti_(1-x)Yb_x)O_3中点缺陷的分析 | 第60-65页 |
第六章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |