摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 压电材料及其特性 | 第10-12页 |
1.2 铁电材料及其特性 | 第12-15页 |
1.3 无铅压电陶瓷材料体系及特点 | 第15-19页 |
1.4 Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3基无铅压电陶瓷的研究进展和发展方向 | 第19-25页 |
1.5 论文的研究思路及研究内容 | 第25-28页 |
2 实验过程及方法 | 第28-43页 |
2.1 BNT基粉体的溶液燃烧合成 | 第28-30页 |
2.2 取向BNT粉体的水热合成 | 第30-32页 |
2.3 取向BNT薄膜的制备 | 第32-33页 |
2.4 陶瓷制备工艺及后处理 | 第33-36页 |
2.5 样品的检测与表征 | 第36-39页 |
2.6 极化工艺对陶瓷压电性能的影响 | 第39-43页 |
3 溶液燃烧合成BNT陶瓷及其电学性能研究 | 第43-67页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 溶液燃烧合成工艺参数对合成产物的影响 | 第43-56页 |
3.3 BNT陶瓷烧结过程的研究 | 第56-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
4 溶液燃烧合成(1-x)BNT-xBT陶瓷及改性研究 | 第67-89页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 BNBT组成对陶瓷组织结构和电性能的影响 | 第67-79页 |
4.3 Eu掺杂对BNBT陶瓷组织结构和电性能的影响 | 第79-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-89页 |
5 水热合成BNT模板晶粒和取向薄膜 | 第89-112页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 BNT粉体的水热合成及表征 | 第90-102页 |
5.3 取向BNT薄膜的制备及表征 | 第102-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-112页 |
6 结论与展望 | 第112-115页 |
6.1 主要结论 | 第112-113页 |
6.2 创新点 | 第113-114页 |
6.3 展望 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-130页 |
附录1 攻读博士学位期间发表的论文 | 第130-131页 |
附录2 攻读博士学位期间获得的奖励 | 第131页 |