首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--电工陶瓷材料论文--压电陶瓷材料论文

钛酸铋钠基无铅压电陶瓷的制备与改性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
论文的主要创新与贡献第7-8页
物理量名称及符号表第8-11页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 压电陶瓷材料第11-16页
        1.1.1 压电效应与晶体结构的关系第11-12页
        1.1.2 压电性与铁电性的关系第12-13页
        1.1.3 压电材料的铁电性第13-15页
        1.1.4 压电陶瓷材料的应用第15-16页
    1.2 无铅压电陶瓷材料的研究现状第16-29页
        1.2.1 无铅压电陶瓷材料的概述第16页
        1.2.2 无铅压电陶瓷研究的体系及其特点第16-22页
        1.2.3 无铅压电陶瓷的制备第22-24页
        1.2.4 Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3的结构和电学性能第24-26页
        1.2.5 Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3基无铅压电陶瓷的掺杂改性第26-29页
    1.3 本论文的选题背景及意义第29页
    1.4 本论文的研究内容第29-31页
第2章 实验内容及研究方法第31-39页
    2.1 主要原料第31页
    2.2 制备工艺第31-34页
    2.3 结构表征与测试方法第34-39页
        2.3.1 结构表征第34-35页
        2.3.2 性能测试第35-39页
第3章 二氧化锰掺杂Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3陶瓷的结构和电学性能第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验过程第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-49页
        3.3.1 BNTM陶瓷的微观形貌与结构第40-43页
        3.3.2 BNTM陶瓷的介电性能第43-45页
        3.3.3 BNTM陶瓷的电导机制第45-47页
        3.3.4 BNTM陶瓷的机电性能与铁电性能第47-48页
        3.3.5 BNTM陶瓷的疲劳性能第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 B位锰铌取代Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3陶瓷的结构和电学性能第51-61页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验过程第52页
    4.3 结果与讨论第52-59页
        4.3.1 BNT基陶瓷的微观形貌与结构第52-54页
        4.3.2 BNT基陶瓷的介电性能第54页
        4.3.3 BNT基陶瓷的电导特性第54-57页
        4.3.4 BNT基陶瓷的铁电性能与疲劳特性第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 SrTi_(0.8)Zr_(0.2)O_3掺杂Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3-Bi_(0.5)K_(0.5)TiO_3陶瓷的结构和电学性能第61-71页
    5.1 引言第61-62页
    5.2 实验过程第62页
    5.3 结果与讨论第62-69页
        5.3.1 BNKT-SZT陶瓷微观结构与相结构第62-64页
        5.3.2 BNKT-SZT陶瓷铁电性能第64-66页
        5.3.3 BNKT-SZT陶瓷介电性能第66页
        5.3.4 BNKT-SZT陶瓷变温铁电性能与机电性能第66-69页
    5.4 本章小结第69-71页
主要结论与展望第71-73页
参考文献第73-87页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第87-89页
致谢第89-90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:双传声器室内声源定位方法研究
下一篇:应变和掺杂作用下FeS2电子性质与光学性质的理论研究