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反应模板晶粒生长法(RTGG)制备BNT-BKT-BT织构陶瓷

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-26页
    1.1 无铅压电陶瓷材料第8-16页
        1.1.1 无铅压电陶瓷研究现状第8-12页
        1.1.2 BNT 基无铅压电陶瓷研究现状第12-16页
    1.2 压电材料的择优取向与压电性能第16-19页
        1.2.1 晶体的对称性第16页
        1.2.2 压电单晶性能随空间方向的变化第16-18页
        1.2.3 陶瓷压电性能与空间方向的变化第18-19页
    1.3 压电陶瓷织构化工艺第19-24页
        1.3.1 织构化陶瓷的制备方法第19-22页
        1.3.2 (R)TGG 法制备 BNT 基无铅压电陶瓷的研究现状第22-24页
    1.4 实验课题提出及主要研究内容第24-26页
第二章 实验方法第26-32页
    2.1 实验药品及仪器第26-27页
    2.2 实验过程第27-30页
        2.2.1 传统固相法制备 BNT 基压电陶瓷第27-28页
        2.2.2 RTGG 法制备 BNT 织构陶瓷第28-30页
    2.3 表征测试方法第30-32页
第三章 随机取向 BNT 基压电陶瓷的制备第32-42页
    3.1 三元体系 BNT-BKT-BT(BNBK)和二元体系 BNT-BKT(BNKT)陶瓷的制备与表征第32-37页
        3.1.1 引言第32-33页
        3.1.2 0.85BNT-0.11BKT-0.04BT 和 0.82BNT-0.18BKT 的制备第33-36页
        3.1.3 BNBK 和 BNKT18 的介电、压电性能对比第36-37页
    3.2 Li 掺杂 0.85BNT-0.11BKT-0.04BT 无铅压电陶瓷的制备与表征第37-41页
        3.2.1 引言第37页
        3.2.2 BNBK-Li 的微观形貌和相结构分析第37-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 RTGG 法织构化 BNBK 陶瓷的制备与性能第42-60页
    4.1 RTGG 法制备 BNBK 的最优工艺探讨第42-49页
        4.1.1 浆料的配制第43-47页
        4.1.2 流延成型及模板定向控制第47页
        4.1.3 叠层工艺第47-48页
        4.1.4 致密化工艺第48-49页
    4.2 织构演变过程第49-55页
    4.3 RTGG 法与传统固相法制备 BNBK 陶瓷的性能比较第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 RTGG 法织构化 BNBK 陶瓷的影响因素探讨第60-77页
    5.1 Ba 源对织构过程的影响第60-65页
        5.1.1 不同 Ba 源对原位反应的影响第60-63页
        5.1.2 不同 Ba 源对烧成的 BNBK 织构陶瓷的影响第63-65页
    5.2 不同预热处理温度对织构化的影响第65-67页
    5.3 不同模板含量对织构化的影响第67-68页
    5.4 不同原料组成对织构化的影响第68-70页
    5.5 高温液相对织构过程的作用第70-72页
    5.6 以 BaBi_4Ti_4O_(12)(BBT)为模板制备 BNBK 织构陶瓷第72-75页
    5.7 本章小结第75-77页
第六章 全文结论第77-78页
参考文献第78-84页
发表论文和参加科研情况说明第84-85页
致谢第85页

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