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钛酸钡钙基无铅铁电陶瓷的压电性和多铁性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第15-31页
    1.1 课题的研究背景及研究目的和意义第15-17页
    1.2 铁电陶瓷概述第17-23页
        1.2.1 铁电陶瓷的发展概况、结构和基本特性第17-21页
        1.2.2 弛豫铁电陶瓷的主要特征第21-23页
        1.2.3 压电陶瓷的基本性质第23页
    1.3 钙钛矿无铅压电陶瓷体系概述第23-26页
        1.3.1 BaTiO_3基无铅陶瓷体系第23-24页
        1.3.2 (Bi_(0.5)Na_(0.5))TiO_3基无铅陶瓷体系第24-25页
        1.3.3 (K_(0.5)Na_(0.5))NbO_3基无铅陶瓷体系第25页
        1.3.4 (Ba,Ca)TiO_3基无铅陶瓷体系第25-26页
    1.4 (Ba,Ca)TiO_3基无铅陶瓷的研究近况第26-29页
        1.4.1 (Ba,Ca)TiO_3基陶瓷的离子掺杂、添加助烧剂与PPT第26-27页
        1.4.2 (Ba,Ca)TiO_3基陶瓷的多元固溶与MPB第27-28页
        1.4.3 (Ba,Ca)TiO_3基陶瓷的制备工艺优化第28-29页
    1.5 多铁性磁电陶瓷与BiFeO_3第29-30页
    1.6 本论文的主要研究内容第30-31页
第2章 BCT30陶瓷的烧结温度和极化条件优化及电性能研究第31-51页
    2.1 引言第31页
    2.2 BCT30陶瓷的制备、结构与电学性能表征第31-36页
        2.2.1 固相反应法制备BCT30陶瓷第31-34页
        2.2.2 无铅压电陶瓷的结构和物性测试第34-36页
    2.3 烧结温度和极化条件优化第36-47页
        2.3.1 样品结构和烧结特性研究第36-39页
        2.3.2 烧结温度对电性能的影响第39-45页
        2.3.3 极化条件优化第45-47页
    2.4 铁电、压电温度稳定性和老化性研究第47-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第3章 钛酸钡钙掺杂陶瓷的结构和压电性研究第51-73页
    3.1 引言第51页
    3.2 Fe掺杂BCT30陶瓷的结构和压电性研究第51-65页
        3.2.1 陶瓷样品的合成、相变和微结构第51-56页
        3.2.2 Fe掺杂BCT30陶瓷的介电、铁电和压电性第56-63页
        3.2.3 Fe掺杂影响BCT30陶瓷铁电和压电性的物理机制第63-65页
    3.3 BCTS100x陶瓷的多晶相转变和压电性研究第65-72页
        3.3.1 样品合成、结构和多晶相转变第65-68页
        3.3.2 样品的铁电和压电性变化及其物理机制第68-72页
    3.4 本章小结第72-73页
第4章 Bi、Fe共掺杂BCT30陶瓷的相变和电学性能研究第73-90页
    4.1 引言第73页
    4.2 陶瓷样品的烧结性能第73-77页
    4.3 结构相变和微观形貌特征第77-80页
    4.4 掺杂样品的介电弛豫机制研究第80-84页
    4.5 BF掺杂BCT30陶瓷的铁电和压电性变化的物理机制第84-87页
    4.6 铁电温度稳定性第87-89页
    4.7 本章小结第89-90页
第5章 BCT30-BF固溶体陶瓷的相变、多铁性和磁介电效应研究第90-118页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 固溶体陶瓷体系的制备和物性表征第91-92页
    5.3 BCT30-BF固溶体陶瓷的结构相变和多铁性研究第92-107页
        5.3.1 结构相变和电性能研究第92-103页
        5.3.2 铁磁性和磁介电效应第103-107页
    5.4 Mn掺杂0.33BCT30-0.67BF陶瓷的结构和多铁性研究第107-117页
        5.4.1 结构、相变温度和介电弛豫行为第107-112页
        5.4.2 多铁性、压电性和磁介电效应第112-117页
    5.5 本章小结第117-118页
结论第118-120页
参考文献第120-132页
攻读博士学位期间发表的论文第132-134页
致谢第134-135页
个人简历第135页

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