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锑锰锆钛酸铅压电陶瓷瞬时液相烧结及其掺杂改性的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12页
    1.2 PZT基压电陶瓷的基本概述第12-17页
        1.2.1 PZT基压电陶瓷的晶体结构和压电性第12-14页
        1.2.2 PZT基压电材料的发展与研究现状第14-16页
        1.2.3 大功率压电陶瓷PMS-PZT第16-17页
    1.3 PZT基压电陶瓷液相烧结机理概述第17-21页
        1.3.1 液相烧结的途径第18页
        1.3.2 影响液相烧结的因素第18-21页
    1.4 PZT基压电陶瓷的掺杂理论研究第21-24页
        1.4.1 等价掺杂第22页
        1.4.2 软性掺杂第22-23页
        1.4.3 硬性掺杂第23页
        1.4.4 两性掺杂第23-24页
    1.5 PZT基材料在制备过程中的问题第24-29页
        1.5.1 原材料的选择第24-25页
        1.5.2 制备粉体的粒径第25页
        1.5.3 化学计量比的偏离第25-26页
        1.5.4 焦绿石相第26-27页
        1.5.5 老化性能第27-29页
    1.6 高强度聚焦超声换能器的发展第29-31页
    1.7 本论文的工作及意义第31-34页
第二章 实验过程及分析测试方法第34-44页
    2.1 材料的制备设计思路第34页
    2.2 实验原料及设备第34-36页
    2.3 实验流程第36-38页
    2.4 分析测试方法第38-43页
        2.4.1 密度测量第38-39页
        2.4.2 物相分析(XRD)第39页
        2.4.3 显微结构分析(SEM)第39-40页
        2.4.4 压电常数d_(33)测试第40页
        2.4.5 平面机电耦合系数和机械品质因数计算第40-41页
        2.4.6 介电常数和介电损耗第41-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第三章 PMS-PZT压电陶瓷烧结工艺研究第44-58页
    3.1 烧结温度对PMS-PZT压电陶瓷的影响第44-50页
        3.1.1 1100℃附近形成的过渡液相研究第44-45页
        3.1.2 收缩率、失重和密度变化分析第45页
        3.1.3 结构表征第45-46页
        3.1.4 断面显微形貌分析第46-47页
        3.1.5 压电性能分析第47-49页
        3.1.6 介电性能分析第49-50页
    3.2 烧结气氛对PMS-PZT性能的影响第50-52页
        3.2.1 不同气氛烧结方法设计第50-51页
        3.2.2 断面显微形貌分析第51-52页
        3.2.3 陶瓷性能分析第52页
    3.3 1100℃附近升温速率的变化对压电陶瓷的影响第52-57页
        3.3.1 结构表征第53页
        3.3.2 断面显微形貌分析第53-54页
        3.3.3 收缩率、失重和密度变化分析第54-55页
        3.3.4 压电性能的分析第55-56页
        3.3.5 介电性能分析第56-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 PMS-PZT压电陶瓷Sr/Ba复配掺杂改性研究第58-68页
    4.1 结构表征第58-60页
    4.2 断面显微形貌分析第60-62页
    4.3 密度表征第62-63页
    4.4 压电性能分析第63-65页
    4.5 介电性能分析第65-67页
    4.6 本章小结第67-68页
第五章 CeO_2掺杂Sr/Ba复配改性PMS-PZT压电陶瓷性能研究第68-74页
    5.1 结构表征第68-70页
    5.2 断面显微形貌分析第70-71页
    5.3 压电性能分析第71-72页
    5.4 介电性能分析第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 创新点第75页
    6.3 展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
附录A:攻读硕士学位期间发表论文第81-82页
附录B:参与的科研项目第82页

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