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 |