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BMT-PT基高温压电陶瓷的软化学制备及其性能的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
致谢第8-14页
第一章 绪论第14-28页
   ·压电材料第14-19页
     ·压电材料综述第14页
     ·压电材料的特性及基本分类第14页
     ·压电效应第14-15页
     ·铁电性的压电材料第15页
     ·容差因子第15-17页
     ·准同型相界MPB第17页
     ·压电陶瓷的改性第17-18页
       ·“软性”掺杂(施主掺杂)第17-18页
       ·“硬性”掺杂(受主掺杂)第18页
     ·压电陶瓷的应用第18-19页
   ·几种典型的压电体系第19-24页
     ·PZT体系第19页
     ·无铅压电陶瓷第19-20页
     ·高温压电陶瓷第20-24页
       ·BSPT体系第20-21页
       ·BMT-PT体系第21-22页
       ·BMT-PT体系掺杂第22-23页
       ·其他体系第23-24页
   ·压电陶瓷的制备工艺第24-25页
     ·固相法第24页
     ·气相法第24页
     ·液相法(软化学法)第24-25页
   ·选题背景及研究目的第25-26页
   ·课题研究现状及内容第26-28页
第二章 0.63BMT-0.37PT陶瓷粉体的化学制备工艺与表征第28-38页
   ·引言第28页
   ·实验原料第28-29页
   ·制备工艺第29-32页
     ·溶胶凝胶工艺的流程第29-30页
     ·溶胶凝胶的工艺原理第30-32页
     ·影响实验工艺的因素第32页
   ·陶瓷粉体的表征手段第32-33页
     ·TG-DSC分析第32页
     ·XRD分析第32页
     ·FT-IR分析第32-33页
     ·Raman分析第33页
     ·TEM分析第33页
   ·结果与讨论第33-37页
     ·TG-DSC分析第33-34页
     ·粉体晶体结构的分析第34页
     ·粉体的红外吸收光谱分析第34-35页
     ·Raman光谱分析第35-36页
     ·陶瓷粉体的TEM图第36-37页
   ·结论第37-38页
第三章 柠檬酸盐溶胶凝胶法制备0.63BMT-0.37PT体系陶瓷的烧结和性能研究第38-44页
   ·引言第38页
   ·0.63BMT-0.37PT体系陶瓷样品的制备及表征方法第38-39页
     ·制备工艺第38页
     ·密度的测试第38页
     ·结构测试第38页
     ·电学性能测试第38-39页
   ·结果与讨论第39-43页
     ·0.63BMT-0.37PT体系陶瓷的密度图第39-40页
     ·0.63BMT-0.37PT体系陶瓷介电性能的研究第40-41页
     ·0.63BMT-0.37PT陶瓷铁电性能的研究第41-42页
     ·0.63BMT-0.37PT陶瓷压电性能的研究第42-43页
   ·结论第43-44页
第四章 Mn~(3+)掺杂对0.63BMT-0.37PT陶瓷结构和电学性能影响的研究第44-50页
   ·引言第44页
   ·实验方案设计第44页
   ·实验过程第44页
   ·结果与讨论第44-48页
     ·0.63BMT-0.37PT+nMn~(3+)体系陶瓷的密度第44-45页
     ·0.63BMT-0.37PT+nMn~(3+)体系陶瓷的XRD图第45-46页
     ·0.63BMT-0.37PT+nMn~(3+)体系陶瓷的SEM图第46页
     ·0.63BMT-0.37PT+nMn~(3+)体系陶瓷的介电性能第46-47页
     ·0.63BMT-0.37PT+nMn~(3+)体系陶瓷的铁电性能第47-48页
     ·0.63BMT-0.37PT+nMn~(3+)体系陶瓷的压电性能第48页
   ·结论第48-50页
第五章 Nb~(5+)掺杂对0.63BMT-0.37PT陶瓷结构和电学性能影响的研究第50-55页
   ·引言第50页
   ·实验方案思路第50页
   ·实验过程第50页
   ·结果与讨论第50-54页
     ·0.63BMT-0.37PT+xNb~(5+)陶瓷密度随Nb~(5+)含量的变化关系第50-51页
     ·0.63BMT-0.37PT+xNb~(5+)陶瓷的微观结构分析第51-52页
     ·0.63BMT-0.37PT+xNb~(5+)陶瓷的相结构分析第52页
     ·0.63BMT-0.37PT+xNb~(5+)陶瓷的介电性能分析第52-53页
     ·0.63BMT-0.37PT+xNb~(5+)陶瓷的铁电性能分析第53页
     ·0.63BMT-0.37PT+xNb~(5+)陶瓷的压电性能分析第53-54页
   ·结论第54-55页
第六章 结论第55-57页
展望第57-58页
参考文献第58-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66-67页

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