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溶胶—凝胶法制备(Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3压电陶瓷及性能分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 压电陶瓷第12-15页
        1.2.1 压电效应第12-14页
        1.2.2 压电陶瓷的发展第14-15页
    1.3 无铅压电陶瓷第15-20页
        1.3.1 钛酸钡基无铅压电材料研究进展第17-18页
        1.3.2 BZT基无铅压电陶瓷第18-19页
        1.3.3 BCT-BZT基无铅压电陶瓷第19-20页
    1.4 溶胶凝胶法第20-24页
        1.4.1 Sol-gel法简介第21页
        1.4.2 Sol-gel法原理第21-22页
        1.4.3 Sol-gel法制备工艺第22-24页
    1.5 本文的目的及主要内容第24-27页
第2章 实验方案第27-37页
    2.1 粉体制备第27-29页
        2.1.1 实验方法的选择第27页
        2.1.2 原料的选择第27-28页
        2.1.3 溶胶凝胶法制备BCZT粉体第28-29页
    2.2 陶瓷的制备第29-30页
    2.3 显微结构及性能测试第30-32页
        2.3.1 密度测试第30-31页
        2.3.2 相结构分析第31页
        2.3.3 显微相貌分析第31页
        2.3.4 热重分析第31-32页
        2.3.5 粉体颗粒度第32页
    2.4 电性能测试第32-37页
        2.4.1 相对介电常数第32-33页
        2.4.2 压电性能第33-34页
        2.4.3 铁电性能测试第34-37页
第3章 溶胶凝胶法制备BCZT粉体第37-49页
    3.1 溶胶凝胶反应原理第37-38页
    3.2 热重分析第38-40页
    3.3 粉体相结构分析第40-42页
        3.3.1 BCT-BZT的理论摩尔比对粉体相结构的影响第40-41页
        3.3.2 不同煅烧温度对BCZT陶瓷相结构的影响第41-42页
    3.4 粉体粒度分析第42-48页
        3.4.1 陈化时间对粉体粒径的影响第42-44页
        3.4.2 煅烧温度对粉体粒径的影响第44页
        3.4.3 X射线衍射线宽法测量粉体晶粒尺寸第44-46页
        3.4.4 粉体形貌分析第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 BCZT陶瓷的结构研究第49-59页
    4.1 BCZT陶瓷的制备第49-50页
    4.2 BCZT的陶瓷相结构分析第50-52页
    4.3 BCZT陶瓷的密度第52-53页
    4.4 BCZT陶瓷的形貌分析第53-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 BCZT陶瓷的性能研究第59-79页
    5.1 BCZT的介电性能第59-66页
        5.1.1 BCZT陶瓷的介电常数第59-62页
        5.1.2 BCZT陶瓷的介质损耗第62-66页
    5.2 BCZT陶瓷的机电耦合性能和机械品质因数第66-69页
        5.2.1 BCZT陶瓷的机电耦合系数第66-68页
        5.2.2 BCZT陶瓷的机械品质因数第68-69页
    5.3 BCZT陶瓷的介温特性第69-72页
    5.4 BCZT的压电常数第72-75页
        5.4.1 极化参数的选择第72页
        5.4.2 BCZT陶瓷的压电系数d_(33)第72-75页
    5.5 BCZT压电陶瓷的电滞回线第75-77页
    5.6 本章小结第77-79页
结论第79-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第85-86页
致谢第86页

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