摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 反铁电材料基本属性 | 第12-15页 |
1.2.1 反铁电材料结构及性质 | 第12-14页 |
1.2.2 PbZrO3基反铁电材料研究历史 | 第14-15页 |
1.3 NBT-BT的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 NBT与BT晶体的结构及性质 | 第15-16页 |
1.3.2 NBT-BT掺杂改性研究现状 | 第16-17页 |
1.4 主要研究内容及创新点 | 第17-18页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第17页 |
1.4.2 创新点 | 第17-18页 |
1.5 研究目的及意义 | 第18-19页 |
第2章 粉体制备过程及表征手段 | 第19-25页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 粉体与陶瓷的制备 | 第19-23页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第19-20页 |
2.2.2 粉体的制备过程 | 第20-22页 |
2.2.3 陶瓷的制备过程 | 第22-23页 |
2.3 样品的表征与性能测试 | 第23-24页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第23页 |
2.3.2 形貌粒度分析 | 第23页 |
2.3.3 密度测试 | 第23-24页 |
2.3.4 介电性能测试 | 第24页 |
2.3.5 介电强度 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 Nb掺杂(Pb,La,Sr)(Zr,Sn,Ti)O_3陶瓷电容器的制备及其性能 | 第25-30页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 Nb掺杂量对PLSZSTN陶瓷材料性能的影响 | 第25-29页 |
3.2.1 PLSZSTN样品制备 | 第25-26页 |
3.2.2 PLSZSTN陶瓷样品的XRD分析 | 第26页 |
3.2.3 PLSZSTN陶瓷样品的微观形貌分析 | 第26-27页 |
3.2.4 PLSZSTN陶瓷样品的介电性能 | 第27-29页 |
3.3 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 Mn掺杂(Pb,La,Sr)(Zr,Sn,Ti,Nb)O_3陶瓷电容器的制备及其性能 | 第30-35页 |
4.1 引言 | 第30页 |
4.2 Mn掺杂量对PLSZSTNM陶瓷材料性能的影响 | 第30-34页 |
4.2.1 PLSZSTNM样品制备 | 第30-31页 |
4.2.2 PLSZSTNM陶瓷样品的XRD分析 | 第31-32页 |
4.2.3 PLSZSTNM陶瓷样品的微观形貌分析 | 第32页 |
4.2.4 PLSZSTNM陶瓷样品的介电性能分析 | 第32-34页 |
4.3 本章小结 | 第34-35页 |
第5章 xNa_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-(1-x)Ba_(0.65)Sr_(0.3)Mg_(0.05)Sn_(0.1)Ti_(0.9)O_3陶瓷电容器的制备及其性能 | 第35-41页 |
5.1 引言 | 第35页 |
5.2 NBT掺杂量对NBT-BMSST陶瓷材料性能的影响 | 第35-40页 |
5.2.1 NBT-BMSST样品制备 | 第35-36页 |
5.2.2 NBT-BMSST陶瓷样品的XRD分析 | 第36-37页 |
5.2.3 NBT-BMSST陶瓷样品的微观形貌分析 | 第37-38页 |
5.2.4 NBT-BMSST陶瓷样品的介电性能分析 | 第38-40页 |
5.3 本章小结 | 第40-41页 |
第6章 结论 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
攻读硕士期间的科研成果 | 第50页 |