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 |