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钛酸铋钠基陶瓷在低压电场下的相变及可逆性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-27页
    1.1 BNT-BKT陶瓷简介第10-16页
        1.1.1 钛酸铋钠陶瓷第10-12页
        1.1.2 钛酸铋钾陶瓷第12页
        1.1.3 BNKT陶瓷制备方法第12-13页
        1.1.4 BNKT陶瓷晶格结构第13-14页
        1.1.5 BNKT陶瓷掺杂改性第14-16页
    1.2 电致相变现象及材料第16-23页
        1.2.1 金属材料第17-18页
        1.2.2 陶瓷材料第18-20页
        1.2.3 高分子材料第20-21页
        1.2.4 电致相变应用第21-23页
    1.3 电致相变机理第23-26页
        1.3.1 Peierls机制第23-24页
        1.3.2 Mottn-Hubbard机制第24-25页
        1.3.3 动态平衡场理论第25-26页
    1.4 本文研究内容及目的第26-27页
        1.4.1 本文研究内容第26页
        1.4.2 本文研究目的第26-27页
2 NBT-KBT的制备及检测第27-31页
    2.1 样品制备第27-30页
        2.1.1 实验原料及设备第27-28页
        2.1.2 样品制备工艺第28-30页
    2.2 陶瓷样品结构检测第30-31页
        2.2.1 相组成分析第30页
        2.2.2 显微组织分析第30页
        2.2.3 密度检测第30-31页
        2.2.4 线收缩率第31页
        2.2.5 综合热分析第31页
3 电场对(1-x)NBT-x KBT的结构及晶相影响第31-49页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 (1-x)NBT-x KBT的结构及晶相第32-37页
        3.2.1 陶瓷晶相研究第32-33页
        3.2.2 陶瓷微观结构第33-35页
        3.2.3 陶瓷样品相对密度与收缩率第35-36页
        3.2.4 热分析第36-37页
    3.3 电压诱导(1-x)NBT-x KBT相变第37-48页
        3.3.1 电场对晶体结构的影响第38-42页
        3.3.2 电场诱导相变的阀值第42-44页
        3.3.3 电致相变自恢复性研究第44-48页
    3.4 本章小结第48-49页
4. Nb掺杂(1-x)NBT-xKBT低压相变第49-61页
    4.1 低浓度Nb掺杂(1-x)NBT-xKBT低压相变第49-56页
        4.1.1 低浓度Nb掺杂对BNKT晶体相结构的影响第49-51页
        4.1.2 Nb掺杂对晶体形貌的影响第51-52页
        4.1.3 低浓度Nb掺杂对电场诱导相变的影响第52-56页
    4.2 高浓度Nb掺杂(1-x)NBT-x KBT低压相变第56-57页
        4.2.1 Nb掺杂对BNKT陶瓷相结构的影响第56页
        4.2.2 电场下高浓度Nb掺杂BNKT陶瓷晶格结构变化第56-57页
    4.3 Nb掺杂BNKT电致相变可逆性第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
5. 结论与展望第61-64页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-71页
攻读学位期间发表的学术论文第71-72页

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