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低温共烧叠层PZT-PMS-PZN系大功率压电陶瓷的制备和性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-25页
   ·引言第13页
   ·压电材料第13-18页
     ·压电效应与晶体结构第13-14页
     ·锆钛酸铅(PZT)压电陶瓷第14-15页
     ·锆钛酸铅(PZT)基压电陶瓷的掺杂改性第15-16页
     ·多元系 PZT 压电陶瓷第16页
     ·大功率压电材料的研究和发展第16页
     ·大功率压电陶瓷性能的表征第16-17页
     ·大功率压电陶瓷的分类第17-18页
   ·低温烧结铅基压电陶瓷材料及其应用第18-19页
     ·低温烧结铅基压电陶瓷研究的意义第18页
     ·低温烧结铅基压电陶瓷研究的实现途径第18-19页
     ·低温烧结铅基压电陶瓷研究各种方法的优缺点第19页
   ·流延成型第19-21页
     ·流延成型的分类第20-21页
     ·流延浆料中有机材料的分类及作用第21页
   ·LTCC 技术第21-24页
     ·LTCC 技术研究进展第21页
     ·LTCC 技术的优势第21-22页
     ·LTCC 技术主要的存在问题第22页
     ·LTCC 技术工艺流程第22页
     ·LTCC 技术的应用第22-24页
   ·课题研究内容及本论文工作的安排第24-25页
第二章 Li_2CO_3对 0.90PZT-0.05PMS-0.05PZN 基压电陶瓷低温烧结特性的影响第25-40页
   ·引言第25页
   ·Li_2CO_3为烧结助剂的 0.90PZT-0.05PMS-0.05PZN 基压电陶瓷的制备第25-30页
     ·原料的选择与配料第26页
     ·混料第26-27页
     ·预烧第27页
     ·二次球磨第27页
     ·造粒和成型第27页
     ·烧结第27-29页
     ·上电极第29页
     ·极化第29-30页
   ·Li_2CO_3为烧结助剂的 0.90PZT-0.05PMS-0.05PZN 基压电陶瓷的实验过程及性能测试第30-36页
     ·Li_2CO_3为烧结助剂的 0.90PZT-0.05PMS-0.05PZN 基压电陶瓷的实验过程第30页
     ·X 射线衍射物相分析第30-31页
     ·扫描电子显微镜(SEM)微观形貌观察第31-33页
     ·压电陶瓷电学性能的测试介绍第33-35页
     ·压电陶瓷电学性能的具体测试结果分析第35-36页
   ·Li_2CO_3和 CuO 掺杂对 0.90PZT-0.05PMS-0.05PZN 基压电陶瓷低温烧结特性的影响第36-38页
     ·电学性能的对比第36-37页
     ·压电振子的对比第37-38页
   ·本章小结第38-40页
第三章 0.90PZT-0.05PMS-0.05PZN 系压电陶瓷粉体浆料的制备和对流延性能的影响第40-49页
   ·引言第40页
   ·0.90PZT-0.05PMS-0.05PZN 基陶瓷流延成型法制备第40-46页
     ·原料的选择与配料第40-44页
     ·混料第44页
     ·真空除泡第44页
     ·流延第44-46页
     ·干燥第46页
   ·实验过程第46-47页
   ·流延后材料性质和固相烧结材料性质的比较第47页
     ·显微组织的比较第47页
     ·电学性能的比较第47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 0.90PZT-0.05PMS-0.05PZN 低温共烧叠层压电陶瓷的制备第49-58页
   ·引言第49页
   ·实验过程第49-53页
     ·丝网印刷第49-50页
     ·叠层第50-51页
     ·排胶第51-52页
     ·烧结第52-53页
     ·极化第53页
   ·实验结果和讨论第53-57页
     ·多层陶瓷晶体结构第53-54页
     ·多层陶瓷的微观组织形貌第54-55页
     ·电学性能结果分析第55-56页
     ·单层和多层压电振子频率特性分析第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 总结和展望第58-60页
   ·论文工作总结第58页
   ·下一步工作建议和展望第58-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页
攻读硕士学位期间取得的成果第66页

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