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

铝酸镧基陶瓷的制备及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 电介质基础第14-17页
        1.2.1 极化和介电常数第14-16页
        1.2.2 介电损耗第16-17页
    1.3 LaAlO_3的结构第17-18页
    1.4 铝酸镧的制备方法第18-21页
        1.4.1 溶胶凝胶法第18-19页
        1.4.2 燃烧合成法第19页
        1.4.3 固相法第19页
        1.4.4 醇盐水解法第19-20页
        1.4.5 共沉淀法第20-21页
        1.4.6 均匀沉淀法第21页
    1.5 主要表征技术第21-25页
        1.5.1 差热分析第21页
        1.5.2 X射线衍射分析第21-22页
        1.5.3 介电性能测试第22页
        1.5.4 SEM对样品形貌观察第22页
        1.5.5 交流阻抗测试第22-24页
        1.5.6 铁电性能测试第24页
        1.5.7 密度测试第24-25页
    1.6 本课题研究内容第25-26页
第2章 LaAlO_3固相法制备及表征第26-41页
    2.1 LaAlO_3固相法制备第26-29页
        2.1.1 实验原料及主要设备第26-27页
        2.1.2 LaAlO_3固相法制备流程图第27-29页
    2.2 LaAlO_3固相法制备物相分析第29-31页
    2.3 LaAlO_3固相法制备密度及收缩率第31-32页
    2.4 LaAlO_3陶瓷固相法显微结构分析第32-33页
    2.5 LaAlO_3陶瓷固相法介电性能分析第33-34页
        2.5.1 LaAlO_3陶瓷固相法复介电常数实部第33-34页
        2.5.2 LaAlO_3陶瓷固相法介电损耗第34页
    2.6 LaAlO_3陶瓷固相法阻抗谱分析第34-39页
        2.6.1 LaAlO_3陶瓷固相法阻抗谱第34-36页
        2.6.2 LaAlO_3陶瓷固相法阻抗拟合电路参及参数第36-38页
        2.6.3 LaAlO_3陶瓷固相法电阻率分析第38-39页
    2.7 LaAlO_3陶瓷固相法电滞回线分析第39-40页
    2.8 本章小结第40-41页
第3章 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂固相法制备及表征第41-55页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 样品的制备和实验设备第42-43页
    3.3 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂固相法物相分析第43-44页
        3.3.1 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂粉体物相分析第43-44页
        3.3.2 LaAlO_3基BiAlO_3陶瓷固相法物相分析第44页
    3.4 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷显微结构分析第44-45页
    3.5 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷介电性能分析第45-47页
        3.5.1 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷复介电常数实部第45-46页
        3.5.2 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷介电损耗第46-47页
    3.6 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷固相法介温曲线分析第47页
    3.7 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷阻抗谱分析第47-52页
        3.7.1 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷阻抗谱第47-49页
        3.7.2 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷阻抗拟合电路及参数第49-52页
        3.7.3 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷电阻率分析第52页
    3.8 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷电滞回线分析第52-53页
    3.9 本章小结第53-55页
第4章 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法的制备与表征第55-69页
    4.1 引言第55页
    4.2 LaAlO_3溶胶凝胶法制备第55-57页
        4.2.1 实验原料及主要设备第55-56页
        4.2.2 实验工艺流程如下图第56-57页
    4.3 LaAlO_3溶胶凝胶法物相分析第57-58页
    4.4 LaAlO_3溶胶凝胶法制备密度及收缩率第58-60页
    4.5 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法显微结构分析第60-61页
    4.6 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法介电性能分析第61-62页
        4.6.1 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法复介电常数实部第61-62页
        4.6.2 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法介电损耗第62页
    4.7 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法阻抗谱分析第62-67页
        4.7.1 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法阻抗谱第62-64页
        4.7.2 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法阻抗拟合电路及参数第64-66页
        4.7.3 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法电阻率分析第66-67页
    4.8 LaAlO_3陶瓷溶胶凝胶法铁电性能分析第67页
    4.9 本章小结第67-69页
第5章 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷溶胶凝胶法制备及表征第69-81页
    5.1 样品的制备和实验设备第69-70页
        5.1.1 实验原料及主要设备第69-70页
    5.2 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂粉体物相分析第70-71页
        5.2.1 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂粉体物相分析第70页
        5.2.2 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷物相分析第70-71页
    5.3 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷显微结构分析第71-72页
    5.4 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷介电性能分析第72-74页
        5.4.1 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷介电常数实部第72-73页
        5.4.2 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷介电损耗第73页
        5.4.3 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷介温曲线分析第73-74页
    5.5 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷阻抗谱分析第74-79页
        5.5.1 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷阻抗谱分析第74-76页
        5.5.2 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷阻抗拟合电路及参数第76-78页
        5.5.3 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷电阻率分析第78-79页
    5.6 LaAlO_3基BiAlO_3掺杂陶瓷电滞回线分析第79-80页
    5.7 本章小结第80-81页
第6章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81页
    6.2 展望第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:水泥分解炉温度过程NARX模型与Hammerstein模型建模方法研究
下一篇:基于水溶性共轭高分子的纳米复合物在细胞层面的应用研究