首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--电工陶瓷材料论文--压电陶瓷材料论文

BCZT系无铅压电陶瓷掺杂改性及极化条件的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-28页
    1.1 简述第8页
    1.2 压电陶瓷概述第8-13页
        1.2.1 陶瓷的压电效应第8-10页
        1.2.2 压电陶瓷的结构第10-11页
        1.2.3 压电陶瓷的主要参数第11-13页
    1.3 无铅压电陶瓷的进展第13-19页
        1.3.1 KNN基无铅压电陶瓷第14-16页
        1.3.2 BNT基无铅压电陶瓷第16-19页
    1.4 BaTiO_3基无铅压电陶瓷第19-24页
        1.4.1 Ba_xCa_(1-x)Zr_(1-y)Ti_y无铅压电陶瓷第19-20页
        1.4.2 Ba_xCa_(1-x)Zr_(1-y)Ti_y体系第20-22页
        1.4.3 Ba_xCa_(1-x)Zr_(1-y)Ti_y压电陶瓷的发展第22-24页
    1.5 高温极化第24-26页
        1.5.1 高温极化的机理第24-25页
        1.5.2 高温极化装置第25页
        1.5.3 高温极化的优点及缺点第25-26页
    1.6 课题提出、研究内容第26-28页
        1.6.1 课题提出第26页
        1.6.2 研究内容第26-28页
第二章 无铅压电陶瓷的制备和表征第28-33页
    2.1 实验原料与主要设备第28-29页
    2.2 实验的工艺流程第29-31页
    2.3 无铅压电陶瓷的表征方法第31-33页
第三章 Ca含量变化对Ba_(1-x)Ca_xZr_yTi_(1-y)(y=0.07、0.05)陶瓷性能的影响第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 陶瓷的制备及表征第33页
    3.3 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.07)Ti_(0.93)陶瓷的结构第33-35页
        3.3.1 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.07)Ti_(0.93)陶瓷的相结构第33-34页
        3.3.2 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.07)Ti_(0.93)陶瓷的显微形貌第34-35页
    3.4 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.07)Ti_(0.93)陶瓷的性能第35-38页
        3.4.1 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.07)Ti_(0.93)陶瓷的压电性能第35-37页
        3.4.2 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.07)Ti_(0.93)陶瓷的介电性能第37-38页
        3.4.3 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.07)Ti_(0.93)陶瓷的介电常数随温度的变化第38页
    3.5 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.05)Ti_(0.95)陶瓷的结构第38-41页
        3.5.1 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.05)Ti_(0.95)陶瓷的相结构第38-39页
        3.5.2 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.05)Ti_(0.95)陶瓷的显微形貌第39-41页
    3.6 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.05)Ti_(0.95)陶瓷的性能第41-44页
        3.6.1 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.05)Ti_(0.95)陶瓷的压电性能第41-43页
        3.6.2 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.05)Ti_(0.95)陶瓷的介电性能第43页
        3.6.3 Ba_(1-x)Ca_xZr_(0.05)Ti_(0.95)陶瓷的介电常数随温度的变化第43-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第四章 掺杂对BCZT压电陶瓷性能的影响第45-59页
    4.1 引言第45页
    4.2 陶瓷的制备及表征第45-46页
    4.3 Ba_(0.94)Ca_(0.06)Zr_(0.05)Ti_(0.95)-xwt%Y_2O_3陶瓷的结构第46-48页
        4.3.1 Ba_(0.94)Ca_(0.06)Zr_(0.05)Ti_(0.95)-xwt%Y_2O_3陶瓷的相结构第46-47页
        4.3.2 Ba_(0.94)Ca_(0.06)Zr_(0.05)Ti_(0.95)-x wt%Y_2O_3陶瓷的显微形貌第47-48页
    4.4 Ba_(0.94)Ca_(0.06)Zr_(0.05)Ti_(0.95)-x wt%Y_2O_3陶瓷的性能第48-51页
        4.4.1 Ba_(0.94)Ca_(0.06)Zr_(0.05)Ti_(0.95)-x wt%Y_2O_3陶瓷的压电性能第48-50页
        4.4.2 Ba_(0.94)Ca_(0.06)Zr_(0.05)Ti_(0.95)-x wt%Y_2O_3陶瓷的介电性能第50页
        4.4.3 Ba_(0.94)Ca_(0.06)Zr_(0.05)Ti_(0.95)-x wt%Y_2O_3陶瓷的介电常数随温度的变化第50-51页
    4.5 Ba_(0.85)Ca_(0.15)Zr_(0.10)Ti_(0.90)-x mol% Sm_2O_3陶瓷的结构第51-55页
        4.5.1 Ba_(0.85)Ca_(0.15)Zr_(0.10)Ti_(0.90)-x mol% Sm_2O_3陶瓷的相结构第51-53页
        4.5.2 Ba_(0.85)Ca_(0.15)Zr_(0.10)Ti_(0.90)-x mol% Sm_2O_3陶瓷的显微形貌第53-55页
    4.6 Ba_(0.85)Ca_(0.15)Zr_(0.10)Ti_(0.90)-x mol% Sm_2O_3陶瓷的性能第55-57页
        4.6.1 Ba_(0.85)Ca_(0.15)Zr_(0.10)Ti_(0.90)-x mol% Sm_2O_3陶瓷的压电性能第55-56页
        4.6.2 Ba_(0.85)Ca_(0.15)Zr_(0.10)Ti_(0.90)-x mol% Sm_2O_3陶瓷的介电性能第56-57页
        4.6.3 Ba_(0.85)Ca_(0.15)Zr_(0.10)Ti_(0.90)-x mol% Sm_2O_3陶瓷的介电常数随温度的变化第57页
    4.7 本章小结第57-59页
第五章:高温极化对Ba_(0.85)Ca_(0.15)Zr_(0.10)Ti_(0.90)性能的影响第59-66页
    5.1 引言第59页
    5.2 陶瓷的制备及表征第59页
    5.3 BCZT陶瓷不同温度下极化性能第59-60页
    5.4 随着温度升高,极化电压的变化第60-61页
    5.5 不同高温下极化的压电性能第61-62页
    5.6 600 ℃高温极化与室温极化的性能比较第62-65页
    5.7 本章小结第65-66页
第六章 结论第66-69页
    6.1 全文总结第66-67页
    6.2 存在问题及展望第67-69页
参考文献第69-76页
发表论文和参加科研情况说明第76-77页
致谢第77-78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:配电变压器噪声抑制方法及试验的研究
下一篇:基于转矩观测器的PMSM滑模变结构矢量控制系统