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温度稳定型电容器材料的制备、表征与性能

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

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