摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章绪论 | 第10-20页 |
1.1引言 | 第10页 |
1.2压电材料 | 第10-11页 |
1.3铁电材料 | 第11-12页 |
1.4压、铁电材料之间的关系 | 第12-13页 |
1.5无铅压电材料的研究进展 | 第13-18页 |
1.5.1铋层状结构压电陶瓷 | 第14-15页 |
1.5.2钨青铜结构压电陶瓷 | 第15-16页 |
1.5.3钛酸钡基压电陶瓷 | 第16页 |
1.5.4钛酸铋钠基压电陶瓷 | 第16页 |
1.5.5铌酸钾钠基压电陶瓷 | 第16-18页 |
1.6本文的研究意义及目的 | 第18页 |
1.7本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章实验 | 第20-26页 |
2.1KNN基压电陶瓷的制备 | 第20-22页 |
2.1.1实验所用试剂及设备 | 第20-21页 |
2.1.2样品制备的工艺流程 | 第21-22页 |
2.2KNN基压电陶瓷的性能表征 | 第22-26页 |
2.2.1密度测试 | 第22-23页 |
2.2.2结构表征 | 第23页 |
2.2.3电学性能表征 | 第23-26页 |
第三章Dy2O3对(1-x)Na0.5K0.5NbO3-xLiSbO3陶瓷性能的影响 | 第26-38页 |
3.1引言 | 第26页 |
3.2样品制备 | 第26-27页 |
3.3结构分析 | 第27-29页 |
3.4微观形貌分析 | 第29-30页 |
3.5电学性能分析 | 第30-34页 |
3.6荧光性能分析 | 第34-36页 |
3.7缺陷分析 | 第36页 |
3.8本章小结 | 第36-38页 |
第四章BaTiO3对(K0.44Na0.52Li0.04)(Nb0.86Ta0.10Sb0.04)O3陶瓷性能的影响 | 第38-48页 |
4.1引言 | 第38页 |
4.2样品制备 | 第38-39页 |
4.3结构分析 | 第39-40页 |
4.4微观形貌分析 | 第40页 |
4.5电学性能分析 | 第40-44页 |
4.6阻抗性能分析 | 第44-47页 |
4.7本章小结 | 第47-48页 |
第五章Eu2O3对(K0.44Na0.52Li0.04)(Nb0.86Ta0.10Sb0.04)O3陶瓷性能的影响 | 第48-56页 |
5.1引言 | 第48-49页 |
5.2样品制备 | 第49页 |
5.3结构分析 | 第49-50页 |
5.4微观形貌分析 | 第50-51页 |
5.5电学性能分析 | 第51-52页 |
5.6荧光性能分析 | 第52-53页 |
5.7本章小结 | 第53-56页 |
第6章结论与展望 | 第56-58页 |
6.1结论 | 第56-57页 |
6.2创新点 | 第57页 |
6.3展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
在学期间主要科研成果 | 第70页 |