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高性能、高Trt弛豫铁电单晶PMN-PT-PZ性能与结构研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 引言第9-27页
    1.1 背景介绍第9-17页
        1.1.1 铁电体第9-11页
        1.1.2 钙钛矿结构第11页
        1.1.3 弛豫铁电体第11-13页
        1.1.4 弛豫特性的物理模型第13-14页
        1.1.5 准同型相界第14-15页
        1.1.6 影响相变的因素——离子极化率第15-17页
    1.2 PMN-PT-PZ材料研究进展第17-24页
        1.2.1 PMN-PT-PZ三元系铁电陶瓷研究概述第21-23页
        1.2.2 PMN-PT-PZ三元系铁电单晶研究概述第23-24页
    1.3 提高压电性能的方法——畴工程第24-25页
    1.4 研究目的及研究内容第25-27页
第2章 三元系铁电陶瓷PMN-PT-PZ组分设计、制备与性能研究第27-40页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验方案第27-28页
    2.3 表征设备与原理第28-32页
        2.3.1 陶瓷材料形貌、成分、结构表征方法与原理第28-30页
        2.3.2 陶瓷材料电学性能表征方法与原理第30-32页
    2.4 结果与讨论第32-38页
        2.4.1 陶瓷微观形貌、结构与成分分析第32-34页
        2.4.2 介电性能分析第34-35页
        2.4.3 铁电性能分析第35-37页
        2.4.4 压电和机电耦合性能分析第37-38页
    2.5 Zr~(4+)对相变的影响第38页
    2.6 小结第38-40页
第3章 高T_(rt)三元系PMN-PT-PZ弛豫铁电晶体生长与性能研究第40-61页
    3.1 引言第40页
    3.2 晶体的生长、加工以及测试方法第40-41页
    3.3 晶体生长结果与相结构分析第41-43页
    3.4 [001]_C样品电学性能研究第43-48页
        3.4.1 介电性能研究第43-44页
        3.4.2 铁电性能研究第44-45页
        3.4.3 电致应变特性研究第45-48页
    3.5 [110]_C样品电学性能研究第48-53页
        3.5.1 介电性能研究第48-49页
        3.5.2 铁电性能研究第49-50页
        3.5.3 电致应变特性研究第50-53页
    3.6 [111]_C样品电学性能研究第53-58页
        3.6.1 介电性能研究第53-54页
        3.6.2 铁电性能研究第54-55页
        3.6.3 电致应变特性研究第55-58页
    3.7 不同切型样品性能对比第58-59页
        3.7.1 常温下各切型样品铁电性能对比第58页
        3.7.2 40℃各切型样品单极应变曲线对比第58-59页
        3.7.3 40℃各切型样品双极应变曲线对比第59页
    3.8 小结第59-61页
第4章 高T_(rt)三元系PMN-PT-PZ弛豫铁电晶体畴结构研究第61-70页
    4.1 偏光显微镜观察原理第61-64页
    4.2 实验仪器及样品制备第64-65页
    4.3 [001]_C样品畴结构观察第65-66页
    4.4 [110]_C样品畴结构观察第66-67页
    4.5 [111]_C样品畴结构观察第67-69页
    4.6 小结第69-70页
第5章 结论与展望第70-72页
    5.1 研究结论第70页
    5.2 前景与展望第70-72页
参考文献第72-79页
致谢第79-81页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第81页

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