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Sm1-xCuxMnO3-δ负膨胀材料和SrTiO3-ZrMgMo3O12复合材料的制备、热膨胀性能及机理研究

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

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