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Bi0.5Na0.5TiO3-Ba0.85Ca0.15Ti0.9Zr0.1O3陶瓷的制备及其储能性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第13-20页
    1.1 引言第13页
    1.2 铁电体储能的基本原理第13-14页
    1.3 储能介质材料的研究现状第14-19页
        1.3.1 反铁电体第14-15页
        1.3.2 铁电玻璃陶瓷第15页
        1.3.3 铁电聚合物及其复合材料第15-16页
        1.3.4 弛豫铁电体第16-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-20页
2 实验方法及测试技术第20-26页
    2.1 实验原料第20页
    2.2 实验仪器及测试设备第20页
    2.3 制备工艺第20-21页
    2.4 结构表征第21-22页
        2.4.1 晶体结构分析第21-22页
        2.4.2 微观组织和成分分析第22页
        2.4.3 陶瓷的致密度分析第22页
    2.5 电学性能测试第22-26页
        2.5.1 介电性能测试第22-23页
        2.5.2 铁电性能测试第23-24页
        2.5.3 击穿强度测试第24-26页
3 BCTZ添加对BNT陶瓷介电性能的影响第26-35页
    3.1 引言第26页
    3.2 样品的制备与测试第26-27页
    3.3 结果与讨论第27-33页
        3.3.1 粉体表征第27-28页
        3.3.2 相结构与微观形貌分析第28-29页
        3.3.3 介电性能分析第29-32页
        3.3.4 铁电性能分析第32页
        3.3.5 储能特性分析第32-33页
    3.4 本章小结第33-35页
4 SnO_2掺杂 0.55BNT-0.45BCTZ陶瓷的储能性能第35-43页
    4.1 引言第35页
    4.2 样品的制备与测试第35-36页
    4.3 结果与讨论第36-42页
        4.3.1 相结构与微观形貌分析第36-37页
        4.3.2 介电性能分析第37-38页
        4.3.3 铁电性能分析第38-39页
        4.3.4 储能性能分析第39-42页
    4.4 本章小结第42-43页
5 MgO掺杂 0.55BNT-0.45BCTZS陶瓷的储能性能第43-50页
    5.1 引言第43页
    5.2 样品的制备与测试第43-44页
    5.3 结果与讨论第44-49页
        5.3.1 相结构与微观形貌分析第44-45页
        5.3.2 介电性能分析第45-47页
        5.3.3 铁电性能分析第47页
        5.3.4 储能性能分析第47-49页
    5.4 本章小结第49-50页
6 微波烧结制备 0.55BNT-0.45BCTZS-x wt% MgO陶瓷第50-58页
    6.1 引言第50页
    6.2 样品的制备与测试第50-51页
    6.3 结果与讨论第51-57页
        6.3.1 相结构与微观形貌分析第51-52页
        6.3.2 介电性能分析第52-54页
        6.3.3 铁电性能分析第54-55页
        6.3.4 储能性能分析第55-57页
    6.4 本章小结第57-58页
7 结论与展望第58-61页
    7.1 结论第58-59页
    7.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-71页
攻读学位期间的学术成果第71-72页

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