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复合掺杂BaTiO3基陶瓷的电学性能及压电机制

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第15-36页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第15-16页
    1.2 准同型相变与ABO_3型铁电陶瓷的性能第16-23页
        1.2.1 准同型相界及其设计方法第16-17页
        1.2.2 准同型相变与PZT基铁电陶瓷的性能第17-20页
        1.2.3 准同型相变与BNT基铁电陶瓷的性能第20-21页
        1.2.4 准同型相变与BZT-BCT基铁电陶瓷的性能第21-23页
    1.3 多型性相变与ABO_3型铁电陶瓷的性能第23-25页
        1.3.1 多型性相变第23-24页
        1.3.2 多型性相变与KNN基铁电陶瓷的性能第24-25页
    1.4 BT铁电陶瓷的研究现状第25-33页
        1.4.1 BT铁电陶瓷的制备方法第25-28页
        1.4.2 BT铁电陶瓷的细晶效应第28-29页
        1.4.3 BT铁电陶瓷的掺杂改性第29-30页
        1.4.4 BT铁电陶瓷的应用第30-31页
        1.4.5 BT陶瓷与其它ABO_3铁电陶瓷压电性能比较第31-33页
    1.5 压电陶瓷的应用第33-35页
    1.6 本文主要研究内容第35-36页
第2章 试验材料及研究方法第36-43页
    2.1 试验原料第36页
    2.2 BT基陶瓷材料成分与制备工艺第36-40页
        2.2.1 BT基陶瓷材料成分第36-37页
        2.2.2 BT基陶瓷制备工艺流程第37-40页
    2.3 试验研究方法第40-43页
        2.3.1 物相分析第40页
        2.3.2 微观组织结构分析第40页
        2.3.3 电学性能测试第40-42页
        2.3.4 硬度测试第42-43页
第3章 LAS/BT无铅压电陶瓷的组织及电性能第43-76页
    3.1 引言第43页
    3.2 烧结温度对LAS/BT陶瓷物相和组织的影响第43-55页
        3.2.1 不同烧结温度LAS/BT陶瓷的物相与结构第44-48页
        3.2.2 LAS掺杂机理分析第48-55页
    3.3 烧结温度对LAS/BT陶瓷电性能的影响第55-67页
        3.3.1 烧结温度对LAS/BT陶瓷介电性能的影响第55-58页
        3.3.2 烧结温度对LAS/BT陶瓷铁电性能的影响第58-61页
        3.3.3 烧结温度对LAS/BT陶瓷压电性能的影响第61-64页
        3.3.4 LAS/BT陶瓷压电常数的温度稳定性第64-67页
    3.4 LAS/BT陶瓷的相变行为特性及压电机制分析第67-74页
        3.4.1 LAS/BT陶瓷中应力诱发畴再取向的原位XRD分析第68-70页
        3.4.2 LAS/BT陶瓷的介温特性及相变行为第70-71页
        3.4.3 LAS/BT陶瓷高压电性起源第71-74页
    3.5 本章小结第74-76页
第4章 Li_2O、Al2O_3及SiO_2共掺杂BT陶瓷的组织及电性能第76-92页
    4.1 引言第76页
    4.2 Li和Al过量对BLATS陶瓷的影响第76-85页
        4.2.1 Li和Al过量对BLATS陶瓷物相和组织的影响第77-80页
        4.2.2 Li和Al过量对BLATS陶瓷电性能的影响第80-85页
    4.3 Si过量对BLATS陶瓷的影响第85-90页
        4.3.1 Si过量对BLATS陶瓷物相和组织的影响第85-87页
        4.3.2 Si过量对BLATS陶瓷电性能的影响第87-90页
    4.4 本章小结第90-92页
第5章 AlN/BT无铅压电陶瓷的组织及性能第92-115页
    5.1 引言第92页
    5.2 烧结温度对AlN/BT陶瓷物相和组织的影响第92-101页
        5.2.1 不同温度制备AlN/BT陶瓷的相结构第92-94页
        5.2.2 Al~(3+)-N~(3-)离子对的取向分布及其与烧结温度的关系第94-97页
        5.2.3 不同温度制备AlN/BT陶瓷的显微组织第97-101页
    5.3 烧结温度对AlN/BT陶瓷性能的影响第101-114页
        5.3.1 烧结温度对AlN/BT陶瓷介电性能的影响第101-105页
        5.3.2 烧结温度对AlN/BT陶瓷铁电性能的影响第105-107页
        5.3.3 烧结温度对AlN/BT陶瓷压电性能的影响第107-109页
        5.3.4 不同烧结温度制备的AlN/BT陶瓷的压电性能热稳定性第109-111页
        5.3.5 烧结温度对AlN/BT陶瓷力学性能的影响第111-114页
    5.4 本章小结第114-115页
第6章 AlN和SiO_2共掺杂BT陶瓷的组织及电性能第115-135页
    6.1 引言第115页
    6.2 AlN含量对BATSN陶瓷组织及性能的影响第115-121页
        6.2.1 AlN含量对BATSN陶瓷物相与组织的影响第115-118页
        6.2.2 AlN含量对BATSN陶瓷电性能的影响第118-121页
    6.3 SiO_2含量对BATSN陶瓷组织及性能的影响第121-127页
        6.3.1 SiO_2含量对BATSN陶瓷物相与组织的影响第122-124页
        6.3.2 SiO_2含量对BATSN陶瓷电性能的影响第124-127页
    6.4 AlN与SiO_2等摩尔掺杂对BATSN陶瓷组织及性能的影响第127-133页
        6.4.1 AlN与SiO_2等摩尔掺杂对BATSN陶瓷物相与组织的影响第128-130页
        6.4.2 AlN与SiO_2等摩尔掺杂对BATSN陶瓷电性能的影响第130-133页
    6.5 本章小结第133-135页
结论第135-136页
创新点第136-137页
参考文献第137-152页
攻读学位期间发表的论文及其它成果第152-155页
致谢第155-156页
个人简历第156页

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