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BMT-PT基压电陶瓷的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-21页
    1.1 前言第7-8页
    1.2 文献综述第8-19页
        1.2.1 压电效应及其机理第8-10页
        1.2.2 压电陶瓷的主要性能参数第10-12页
        1.2.3 准同型相界(MPB)第12-13页
        1.2.4 高温压电陶瓷材料特点第13页
        1.2.5 高温压电陶瓷材料分类第13-19页
    1.3 研究背景及内容第19-21页
第二章 实验过程及测试第21-26页
    2.1 实验原料第21页
    2.2 实验设备第21-22页
    2.3 试验工艺选取第22-23页
    2.4 性能测试第23-26页
第三章 BMT-PT系统准同型相界的研究第26-35页
    3.1 PT含量对BMT-PT系统的影响第26-31页
        3.1.1 物相分析第26-28页
        3.1.2 机电性能第28-30页
        3.1.3 居里温度第30-31页
    3.2 烧结温度的影响第31-34页
        3.2.1 烧结温度对显微形貌的影响第31-33页
        3.2.2 烧结温度对机电性能的影响第33-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第四章 0.6 BMT-0.4PT系统的研究第35-44页
    4.1 不同Mg含量对体系的影响第35-37页
        4.1.1 物相分析第35-36页
        4.1.2 机电性能第36-37页
    4.2 烧结温度的影响第37-40页
        4.2.1 烧结温度对显微形貌的影响第37-38页
        4.2.2 烧结温度对机电性能的影响第38-40页
    4.3 极化条件的影响第40-42页
    4.4 热处理对压电性能的影响第42页
    4.5 本章小结第42-44页
第五章 二氧化锰掺杂改性对BMT-PT陶瓷体系的影响第44-55页
    5.1 Mn0_2掺杂的影响第44-50页
        5.1.1 物相分析第44-45页
        5.1.2 显微形貌分析第45-47页
        5.1.3 压电性能第47-48页
        5.1.4 介电性能第48-49页
        5.1.5 介温特性第49-50页
    5.2 烧结温度的影响第50-53页
        5.2.1 烧结温度对物相影响第50-51页
        5.2.2 烧结温度对密度的影响第51-52页
        5.2.3 烧结温度对电学性能的影响第52-53页
    5.3 本章小结第53-55页
第六章 结论第55-56页
参考文献第56-61页
发表论文和参加科研情况说明第61-62页
致谢第62页

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