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钛酸铋钠基无铅铁电陶瓷的复合改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 钛酸铋钠(NBT)基铁电陶瓷的晶体结构第9-11页
        1.1.1 压电性与铁电性第9-10页
        1.1.2 NBT基陶瓷的晶体结构第10-11页
    1.2 钛酸铋钠(NBT)基铁电陶瓷的退极化行为第11-17页
        1.2.1 钛酸铋钠(NBT)基铁电陶瓷的退极化机制第11-14页
        1.2.2 钛酸铋钠(NBT)基铁电陶瓷退极化行为的研究进展第14-17页
    1.3 NBT基铁电陶瓷的电致伸缩效应第17-19页
        1.3.1 电致伸缩效应的概念第17页
        1.3.2 NBT基铁电陶瓷电致伸缩效应的研究进展第17-19页
    1.4 本文研究思路及内容第19-23页
        1.4.1 本文研究课题选择第19-20页
        1.4.2 本文研究内容第20-23页
第2章 样品的制备与测试技术第23-29页
    2.1 陶瓷样品的制备第23-24页
        2.1.1 固相法制备陶瓷样品的工艺第23页
        2.1.2 实验药品及配方第23-24页
    2.2 样品测试与表征方法第24-29页
        2.2.1 陶瓷的微观结构与形貌表征第24-25页
            2.2.1.1 相对密度测量第24-25页
            2.2.1.2 样品的相结构分析(X-RayDiffraction)第25页
            2.2.1.3 扫描电子显微镜(SEM)第25页
            2.2.1.4 透射电子显微镜(TEM)第25页
        2.2.2 电学性能表征第25-29页
            2.2.2.1 压电系数d_(33)的测量第25-26页
            2.2.2.2 介电性能测量第26页
            2.2.2.3 电滞回线的测量第26页
            2.2.2.4 电致伸缩性能的测量第26-29页
第3章 Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3:ZnO复合陶瓷退极化行为的研究第29-43页
    3.1 引言第29页
    3.2 样品的制备工艺条件第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-41页
        3.3.1 烧结温度对陶瓷形貌与结构相变的影响第30-33页
        3.3.2 烧结温度对陶瓷介电性能的影响第33-34页
        3.3.3 烧结温度对陶瓷铁电性能的影响第34-37页
        3.3.4 烧结温度对NBT:ZnO陶瓷压电性能的影响第37-39页
        3.3.5 ZnO对K_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3陶瓷电学性能的影响第39-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 ZnO掺杂对NBT-6BT铁电陶瓷退极化行为的影响第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 样品制备第43页
    4.3 结果与讨论第43-52页
        4.3.1 ZnO含量对陶瓷形貌与结构相变的影响第43-45页
        4.3.2 ZnO含量对陶瓷介电性能的影响第45-48页
        4.3.3 ZnO含量对陶瓷铁电结构的影响第48-50页
        4.3.4 ZnO含量对陶瓷压电性能的影响第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 四方相区0.875Bi_(0.5)Na_(0.5)TiO_3-0.125BaTiO_3应变行为第53-65页
    5.1 引言第53页
    5.2 样品制备工艺条件第53-54页
    5.3 结果与讨论第54-62页
        5.3.1 Bi(Mg_(0.5)Ti_(0.5))O_3含量对陶瓷形貌与结构相变的影响第54-57页
        5.3.2 Bi(Mg_(0.5)Ti_(0.5))O_3含量对陶瓷介电性能的影响第57页
        5.3.3 Bi(Mg_(0.5)Ti_(0.5))O_3含量对陶瓷铁电结构的影响第57-59页
        5.3.4 Bi(Mg_(0.5)Ti_(0.5))O_3含量对陶瓷电致伸缩性能的影响第59-62页
    5.5 本章小结第62-65页
总结与展望第65-67页
参考文献第67-73页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第73-75页
致谢第75页

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