首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--基础理论论文

制备技术及A位调控对LCTO基巨介电陶瓷电学行为影响的研究

摘要第3-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第17-31页
    1.1 电介质基础知识第18-22页
        1.1.1 电介质的极化与介电常数第18-20页
        1.1.2 介电损耗第20-21页
        1.1.3 介电弛豫第21-22页
    1.2 新型巨介电陶瓷的结构和巨介电性机制第22-25页
    1.3 改善巨介电陶瓷电性能的方法与技术第25-27页
        1.3.1 陶瓷的制备技术第25-26页
        1.3.2 ACTO陶瓷掺杂取代第26-27页
    1.4 本文的选题依据及内容第27-31页
        1.4.1 本文的选题依据第27-29页
        1.4.2 本论文的研究内容第29-31页
第2章 实验方法第31-39页
    2.1 陶瓷粉体的制备工艺第31-33页
        2.1.1 溶胶-凝胶法第31-32页
        2.1.2 固相法第32-33页
    2.2 陶瓷样品的制备工艺第33-34页
    2.3 陶瓷粉末及陶瓷结构的表征方法第34-35页
        2.3.1 相结构分析第34-35页
        2.3.2 陶瓷前驱粉体的热分析第35页
        2.3.3 陶瓷样品微观结构分析第35页
        2.3.4 陶瓷样品表观密度第35页
    2.4 陶瓷样品的电性能测试第35-39页
        2.4.1 室温下陶瓷相对介电常数及介电损耗tanδ第35-36页
        2.4.2 陶瓷介电常数温度稳定性的测量第36页
        2.4.3 交流阻抗谱第36-39页
第3章 La_(2/3)Cu_3Ti_4O_(12)陶瓷的制备、结构与电性能研究第39-67页
    3.1 引言第39页
    3.2 溶胶条件对LCTO-SG粉末结构及陶瓷介电性能的影响第39-44页
        3.2.1 溶胶条件对LCTO-SG粉末相结构的影响第39-40页
        3.2.2 溶胶条件对LCTO-SG粉末观微结构的影响第40-42页
        3.2.3 溶胶条件对LCTO-SG陶瓷介电性能的影响第42-44页
    3.3 LCTO-SG陶瓷的工艺研究及对结构、介电性能影响第44-49页
        3.3.1 烧结温度对LCTO-SG陶瓷微观结构和介电性能的影响第44-46页
        3.3.2 保温时间对LCTO-SG陶瓷微观结构和介电性能的影响第46-48页
        3.3.3 LCTO-SS陶瓷的工艺研究及对介电性能的影响第48-49页
    3.4 溶胶-凝胶法与固相法制备LCTO陶瓷结构的对比研究第49-53页
        3.4.1 LCTO-SG和LCTO-SS粉末的相结构第49-50页
        3.4.2 LCTO-SG干凝胶和LCTO-SS原料粉的热分析第50-51页
        3.4.3 LCTO-SG和LCTO-SS粉末和陶瓷的微观结构第51-53页
    3.5 溶胶-凝胶法与固相法制备LCTO陶瓷电性能的对比研究第53-64页
        3.5.1 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷的介电频谱图分析第53-54页
        3.5.2 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷的阻抗图谱分析第54-56页
        3.5.3 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷的电导频谱图分析第56-57页
        3.5.4 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷的介电温谱图分析第57-59页
        3.5.5 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷的电模量分析第59-61页
        3.5.6 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷晶界的电导特征分析第61-64页
    3.6 本章小结第64-67页
第4章 Na_(1/2)La_(1/2)Cu_3Ti_4O_(12)陶瓷的制备、结构和电性能研究第67-89页
    4.1 引言第67页
    4.2 溶胶条件对NLCTO-SG陶瓷介电性能的影响第67-69页
    4.3 NLCTO-SG陶瓷的工艺研究及对结构、介电性能影响第69-73页
        4.3.1 烧结温度对NLCTO-SG陶瓷微观结构和介电性能的影响第69-71页
        4.3.2 保温时间对NLCTO-SG陶瓷微观结构和介电性能的影响第71-73页
        4.3.3 NLCTO-SS陶瓷的工艺研究及对介电性能的影响第73页
    4.4 溶胶-凝胶法与固相法制备NLCTO陶瓷结构的对比研究第73-78页
        4.4.1 NLCTO-SG和NLCTO-SS粉末的相结构第74-75页
        4.4.2 NLCTO-SG干凝胶和NLCTO-SS原料粉的热分析第75-76页
        4.4.3 NLCTO-SG和NLCTO-SS粉末和陶瓷的微观结构第76-78页
    4.5 溶胶-凝胶法与固相法制备NLCTO陶瓷电性能的对比研究第78-87页
        4.5.1 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷的介电频谱图分析第78-79页
        4.5.2 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷的阻抗图谱分析第79-80页
        4.5.3 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷的电导频谱图分析第80-81页
        4.5.4 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷旳介温谱图分析第81-83页
        4.5.5 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷的电模量分析第83-85页
        4.5.6 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷晶界(或畴界)的电导特征分析第85-87页
    4.6 本章小结第87-89页
第5章 Li~+,Na~+,K~+取代La_(2/3)Cu_3Ti_4O_(12)陶瓷A位离子的结构与电性能研究第89-113页
    5.1 引言第89页
    5.2 LLCTO和KLCTO陶瓷制备工艺的研究及对介电性能影响第89-96页
        5.2.1 LLCTO陶瓷制备工艺的研究及对介电性能影响第89-92页
        5.2.2 KLCTO陶瓷制备工艺的研究及对介电性能影响第92-96页
    5.3 Li~+,Na~+,K~+取代对LCTO陶瓷结构的影响第96-99页
        5.3.1 LCTO, LLCTO, NLCTO 和 KLCTO 陶瓷相结构第96-97页
        5.3.2 LCTO, LLCTO, NLCTO, KLCTO干凝胶的热分析第97-98页
        5.3.3 LCTO, LLCTO, NLCTO 和 KLCTO 陶瓷微观结构第98-99页
    5.4 Li~+,Na~+,K~+取代对LCTO陶瓷的电性能的影响第99-111页
        5.4.1 LCTO, LLCTO, NLCTO和KLCTO陶瓷旳介电频谱图分析第99-101页
        5.4.2 LCTO, LLCTO, NLCTO和KLCTO陶瓷的阻抗图谱分析第101-103页
        5.4.3 LCTO, LLCTO, NLCTO和KLCTO陶瓷的电导频谱图分析第103-104页
        5.4.4 LCTO, LLCTO, NLCTO和KLCTO陶瓷的介温谱图分析第104-106页
        5.4.5 LCTO, LLCTO, NLCTO和KLCTO陶瓷的电模量分析第106-109页
        5.4.6 LCTO,LLCTO, NLCTO和KLCTO陶瓷晶界(或畴界)的电导特征分析第109-111页
    5.5 本章小结第111-113页
第6章 Na_(0.5-x)La_(0.5+x)Cu_3Ti_4O_(12)陶瓷的结构与电性能研究第113-129页
    6.1 引言第113页
    6.2 Na_(0.5-x)La_(0.5+x)Cu_3Ti_4O_(12)(x=0,0.1,0.2,0.3)陶瓷结构的研究第113-115页
        6.2.1 陶瓷的相结构第113-115页
        6.2.2 陶瓷的微观结构第115页
    6.3 Na_(0.5-x)La_(0.5+x)Cu_3Ti_4O_(12)(x=0,0.1,0.2,0.3)陶瓷的电性能的研究第115-127页
        6.3.1 陶瓷的介电频谱图分析第116-117页
        6.3.2 陶瓷的阻抗图谱分析第117-119页
        6.3.3 陶瓷的电导频谱图分析第119-120页
        6.3.4 陶瓷的介温谱图分析第120-122页
        6.3.5 陶瓷的电模量分析第122-124页
        6.3.6 陶瓷晶界(或畴界)的电导特征分析第124-127页
    6.4 本章小结第127-129页
第7章 Na_xLa_((2-x)/3)Cu_3Ti_4O_(12)陶瓷的结构与电性能研究第129-145页
    7.1 引言第129页
    7.2 Na_xLa_((2-x)/3)Cu_3Ti_4O_(12)(x=0.50,0.35,0.20,0.05)陶瓷结构的研究第129-131页
        7.2.1 陶瓷的相结构第129-130页
        7.2.2 陶瓷的微观结构第130-131页
    7.3 Na_xLa_((2-x)/3)Cu_3Ti_4O_(12)(x=0.50,0.35,0.20,0.05)陶瓷电性能的研究第131-143页
        7.3.1 陶瓷的介电频谱图分析第131-133页
        7.3.2 陶瓷的阻抗图谱分析第133-135页
        7.3.3 陶瓷的电导频谱图分析第135-136页
        7.3.4 陶瓷的介温谱图分析第136-138页
        7.3.5 陶瓷的电模量分析第138-140页
        7.3.6 陶瓷晶界(或畴界)的电导特征分析第140-143页
    7.4 本章小结第143-145页
第8章 全文结论和进一步研究工作建议第145-151页
    8.1 全文主要结论第145-149页
    8.2 进一步工作的建议第149-151页
参考文献第151-163页
附录第163-165页
致谢第165-167页
攻读博士学位期间科研成果第167页

论文共167页,点击 下载论文
上一篇:基于文本挖掘的年报情感与上市公司业绩的关系研究
下一篇:我国页岩气行业成本控制与管理研究