首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--电工陶瓷材料论文--压电陶瓷材料论文

高性能(Ba,Ca)(Ti,Sn)O3-xCuO无铅压电陶瓷的制备及其在能量收集方面的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 压电材料第10-11页
        1.2.2 器件结构第11-14页
        1.2.3 理论分析第14-15页
    1.3 论文研究内容及意义第15-16页
第二章 固相反应法制备(Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3-2%molCuO陶瓷第16-28页
    2.1 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3-2%molCuO陶瓷的制备第16-18页
        2.1.1 实验原料第16页
        2.1.2 实验仪器与设备第16页
        2.1.3 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3-2%molCuO陶瓷的制备第16-18页
    2.2 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3+2%molCuO陶瓷的微观结构第18-20页
    2.3 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3+x%molCuO陶瓷铁电性能表征第20-22页
    2.4 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3+x%molCuO陶瓷介电性能表征第22-24页
    2.5 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3+x%molCuO陶瓷压电性能表征第24-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第三章 压电振动能量收集器的理论研究第28-34页
    3.1 基础理论第28页
    3.2 压电振子结构设计第28-30页
    3.3 压电悬臂梁的理论分析第30-32页
    3.4 等效电路模型分析第32-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第四章 悬臂梁式(Ba,Ca)(Ti,Sn)O+2%molCuO陶瓷换能器的研究第34-41页
    4.1 压电悬臂梁的制备第34-35页
        4.1.1 表面处理第34页
        4.1.2 粘结第34-35页
    4.2 实验平台与分析测试第35-40页
        4.2.1 实验装置与平台的组成第35-36页
        4.2.2 实验结果第36-40页
    4.3 本章小结第40-41页
第五章 结论及展望第41-43页
    5.1 全文内容总结第41-42页
    5.2 工作展望第42-43页
致谢第43-44页
参考文献第44-50页
作者简介第50页

论文共50页,点击 下载论文
上一篇:直壁筒形件渐进成形路径参数化的研究
下一篇:纳米多孔硅及复合材料的制备和电化学性能研究