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极性半导体/弛豫型铁电体复合陶瓷的制备及其电学性质表征

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 压电性与铁电性简介第12-17页
        1.2.1 压电效应第12-13页
        1.2.2 铁电体与电滞回线第13-15页
        1.2.3 弛豫型铁电体第15-17页
    1.3 钙钛矿结构压电陶瓷简介第17-19页
    1.4 常见钙钛矿结构的无铅压电陶瓷第19-20页
    1.5 常见钙钛矿结构无铅压电陶瓷的局限性及其性能提高思路第20-25页
    1.6 本论文的主要研究工作第25-26页
    1.7 本章小结第26-27页
第二章 制备工艺与表征方法第27-33页
    2.1 实验原料第27页
    2.2 陶瓷制备流程第27-29页
    2.3 陶瓷性能表征第29-31页
        2.3.1 物相分析第29-30页
        2.3.2 微观组织结构分析第30页
        2.3.3 电学性能测试第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第三章 Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3:ZnO复合陶瓷的结构及其电学性质第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 结果与讨论第33-41页
        3.2.1 XRD分析第33-34页
        3.2.2 SEM分析第34-36页
        3.2.3 介电性能分析第36-37页
        3.2.4 室温铁电、压电性能分析第37-38页
        3.2.5 变温铁电性能分析第38-40页
        3.2.6 变温压电性能分析第40-41页
    3.3 本章小结第41-43页
第四章 0.94Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3-0.06BaTiO_3:ZnO复合陶瓷的结构及其电学性质第43-59页
    4.1 引言第43页
    4.2 结果与讨论第43-57页
        4.2.1 XRD分析第43-45页
        4.2.2 SEM分析第45-47页
        4.2.3 Raman分析第47-49页
        4.2.4 介电性能分析第49-50页
        4.2.5 室温铁电、压电性能分析第50-52页
        4.2.6 变温铁电性能分析第52-54页
        4.2.7 变温压电性能分析第54-57页
    4.3 可能的机制讨论第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 总结第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-69页
攻读硕士学位期间发表的论文和申请的专利第69-71页
致谢第71-72页

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