摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-28页 |
1.1 热膨胀性能 | 第11-13页 |
1.2 负膨胀材料的研究进展 | 第13-17页 |
1.2.1 负热膨胀材料的早期研究 | 第13页 |
1.2.2 负热膨胀材料的近期研究 | 第13-17页 |
1.3 膨胀材料的热缩机理 | 第17-22页 |
1.3.1 桥氧原子横向振动 | 第18-19页 |
1.3.2 刚性单元模扭转 | 第19页 |
1.3.3 阳离子迁移 | 第19-20页 |
1.3.4 相变机理 | 第20页 |
1.3.5 磁致伸缩 | 第20-21页 |
1.3.6 相界面弯曲机理 | 第21-22页 |
1.4 负热膨胀材料的制备方法 | 第22-25页 |
1.4.1 固相烧结法 | 第22-23页 |
1.4.2 液相化学共沉淀法 | 第23页 |
1.4.3 溶胶凝胶法 | 第23页 |
1.4.4 水热法 | 第23-24页 |
1.4.5 激光烧结法 | 第24页 |
1.4.6 热压烧结法 | 第24-25页 |
1.4.7 快速烧结法 | 第25页 |
1.4.8 气相法 | 第25页 |
1.5 负热膨胀材料的应用 | 第25-26页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第26-27页 |
1.7 本论文的研究意义 | 第27-28页 |
2 负热膨胀材料的性能测试原理及表征手段 | 第28-35页 |
2.1 X射线衍射(XRD) | 第28-30页 |
2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第30-31页 |
2.3 差示扫描量热分析(DSC) | 第31-33页 |
2.4 热膨胀仪分析 | 第33-35页 |
3 Sm_(1-x)Cu_xMnO_(3-δ)的制备、结构、热膨胀及热缩机理研究 | 第35-53页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验 | 第36-39页 |
3.2.1 Sm_(1-x)Cu_xMnO_3材料的制备 | 第36-38页 |
3.2.2 Sm_(1-x)Cu_xMnO_3材料的性能测试 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-43页 |
3.3.1 物相分析 | 第39-42页 |
3.3.2 热膨胀性能 | 第42-43页 |
3.4 负膨胀机理分析 | 第43-51页 |
3.4.1 钙钛矿结构特点 | 第43-45页 |
3.4.2 Jahn-Teller效应 | 第45-46页 |
3.4.3 负热膨胀机理分析 | 第46-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
4 SrTiO_3-ZrMgMo_3O_(12)样品的制备及性能表征 | 第53-64页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验 | 第54-55页 |
4.2.1 原材料粉体SrTiO_3,ZrMgMo3O12的制备 | 第54页 |
4.2.2 SrTiO_3-ZrMgMo_3O_(12)材料的性能测试 | 第54-55页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第55-62页 |
4.3.1 SrTiO_3材料样品的XRD分析及微观形貌 | 第55-56页 |
4.3.2 ZrMgMo3O12材料样品的XRD分析及微观形貌 | 第56-57页 |
4.3.3 SrTiO_3-ZrMgMo_3O_(12)复合材料的XRD分析 | 第57-59页 |
4.3.4 SrTiO_3-ZrMgMo_3O_(12)复合材料介电性能分析 | 第59-61页 |
4.3.5 SrTiO_3-ZrMgMo_3O_(12)复合材料膨胀性能分析 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
5 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 全文总结 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
个人简历及攻读硕士期间发表的学术论文和发明专利 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |