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钛酸铋钠—钛酸钡陶瓷压电响应与微观结构研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 钙钛矿压电陶瓷的特点第10-12页
    1.3 Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3基压电陶瓷材料的研究意义第12页
    1.4 BNT-BT压电陶瓷的研究进展第12-22页
    1.5 本文研究的主要内容第22-23页
第二章 Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3-BaTiO3陶瓷的制备与表征第23-28页
    2.1 引言第23页
    2.2 陶瓷样品的制备与测试第23-25页
    2.3 性能测试与设备第25-28页
第三章 BNT-xBT陶瓷的微观结构和场致相变行为研究第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 BNT-xBT陶瓷的表面显微形貌第28-30页
    3.3 BNT-xBT陶瓷的X射线衍射图谱第30-31页
    3.4 BNT-xBT陶瓷的拉曼散射光谱第31-34页
    3.5 BNT-xBT陶瓷的透射电子显微形貌第34-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 BNT-xBT陶瓷的介电性能与弛豫行为研究第39-53页
    4.1 引言第39页
    4.2 未极化BNT-xBT陶瓷的介电性能与弛豫行为第39-44页
    4.3 极化后BNT-xBT陶瓷的介电性能与弛豫行为第44-48页
    4.4 BNT-xBT陶瓷的叠加小信号介电性能第48-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 BNT-xBT陶瓷的铁电性能研究第53-69页
    5.1 引言第53页
    5.2 BNT-xBT陶瓷铁电的电场依赖性第53-57页
    5.3 BNT-xBT陶瓷铁电的温度依赖性第57-61页
    5.4 BNT-xBT陶瓷铁电的频率依赖性第61-65页
    5.5 BNT-xBT陶瓷铁电的疲劳行为第65-67页
    5.6 本章小结第67-69页
第六章 BNT-xBT陶瓷的压电响应研究第69-82页
    6.1 引言第69页
    6.2 BNT-xBT陶瓷的弱场压电响应第69-70页
    6.3 BNT-xBT陶瓷的低场应变压电响应第70-72页
    6.4 BNT-xBT陶瓷的高场应变压电响应第72-78页
    6.5 BNT-xBT陶瓷的叠加小信号压电响应第78-80页
    6.6 本章小结第80-82页
第七章 BNT-xSBT陶瓷的双弛豫行为和大电致伸缩特性研究第82-91页
    7.1 引言第82页
    7.2 BNT-xSBT的双弛豫行为第82-85页
    7.3 BNT-xSBT的铁电性能和储能特性第85-88页
    7.4 BNT-xSBT的大电致伸缩特性第88-90页
    7.5 本章小结第90-91页
第八章 结论第91-93页
参考文献第93-105页
作者在攻读硕士期间的主要研究成果第105-106页
致谢第106页

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