摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 多铁性材料简介 | 第10-11页 |
1.2.1 什么是多铁性材料? | 第10页 |
1.2.2 多铁性材料的发展进程 | 第10-11页 |
1.3 功能陶瓷材料简介 | 第11-12页 |
1.3.1 功能陶瓷材料概述 | 第11页 |
1.3.2 电介质陶瓷材料 | 第11-12页 |
1.4 稀土钛酸盐-R_2Ti_2O_7材料简介 | 第12-13页 |
1.4.1 钛酸盐材料概况 | 第12-13页 |
1.4.2 稀土钛酸盐R_2Ti_2O_7(R为稀土元素) | 第13页 |
1.5 本文的研究内容和意义 | 第13-15页 |
第二章 电介质理论基础 | 第15-23页 |
2.1 电介质的基本概念与特征 | 第15页 |
2.2 电介质的极化机制 | 第15-18页 |
2.3 介电常数和介电损耗 | 第18-19页 |
2.4 介电弛豫 | 第19-23页 |
第三章 实验方法和原理 | 第23-30页 |
3.1 样品制备 | 第23-24页 |
3.1.1 配料 | 第23页 |
3.1.2 研磨与烧结 | 第23-24页 |
3.1.3 成型与烧结成陶瓷 | 第24页 |
3.1.4 样品处理 | 第24页 |
3.2 样品相结构和微观形貌表征 | 第24-26页 |
3.2.1 相结构表征—XRD | 第24-25页 |
3.2.2 微观形貌表征—SEM | 第25页 |
3.2.3 元素含量测试—XRF | 第25-26页 |
3.3 介电性能测试 | 第26-28页 |
3.3.1 介电常数和介电损耗的测量 | 第26页 |
3.3.2 介电参数温度谱的测量 | 第26-27页 |
3.3.3 介电参数频率谱的测量 | 第27-28页 |
3.3.4 其他介电函数 | 第28页 |
3.4 测试仪器 | 第28-30页 |
第四章 La_2Ti_2O_7陶瓷的介电性能研究 | 第30-47页 |
4.1 La_2Ti_2O_7陶瓷的结构表征和微观形貌分析 | 第30-31页 |
4.2 La_2Ti_2O_7陶瓷的介电数据分析 | 第31-46页 |
4.2.1 低温区(113~300 K)介电温谱 | 第31-32页 |
4.2.2 高温区(300~1073 K)介电温谱 | 第32-34页 |
4.2.3 高温区(300~1073 K)介电模量谱 | 第34-35页 |
4.2.4 R1的起源 | 第35-41页 |
4.2.5 R2和R3的起源 | 第41-46页 |
4.2.6 结论 | 第46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 Dy_2Ti_2O_7陶瓷的介电性能研究 | 第47-57页 |
5.1 Dy_2Ti_2O_7陶瓷的结构表征和微观形貌分析 | 第47-48页 |
5.2 Dy_2Ti_2O_7陶瓷的介电数据分析 | 第48-56页 |
5.2.1 介电温度谱分析 | 第48-51页 |
5.2.2 介电频率谱分析 | 第51-53页 |
5.2.3 Cole-Cole图分析 | 第53-54页 |
5.2.4 电导Arrhenius图分析 | 第54-55页 |
5.2.5 结论 | 第55-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 全文总结 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
硕士期间发表论文 | 第68页 |