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 |