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Na0.5Bi4.5Ti4O15陶瓷的复合、掺杂及低温合成研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 铋层结构材料概述第13-18页
        1.2.1 晶体结构第13-14页
        1.2.2 主要电性能第14-18页
    1.3 铋层结构材料的改性研究第18-22页
        1.3.1 掺杂改性第18-20页
        1.3.2 共生结构第20-21页
        1.3.3 晶粒定向生长和排列第21-22页
    1.4 铋层结构材料纳米粉体的制备第22-25页
        1.4.1 溶胶---凝胶法第22-23页
        1.4.2 溶剂热法第23-25页
        1.4.3 其它化学法第25页
    1.5 Na_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15)材料研究概述第25-27页
    1.6 本论文的研究意义和主要研究内容第27-29页
第二章 0.5Na_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15)-0.5Na_(0.5)Bi_(2.5)Nb_2O_9共生陶瓷的结构及电性能第29-49页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验第29-33页
        2.2.1 样品制备第29-31页
        2.2.2 性能测试与表征第31-33页
    2.3 晶相分析第33-36页
    2.4 显微结构第36-37页
    2.5 拉曼光谱第37-38页
    2.6 介温特性第38-41页
    2.7 阻抗谱第41-44页
        2.7.1 阻抗Cole-Cole图第41-43页
        2.7.2 复阻抗第43-44页
    2.8 电导特性第44-46页
    2.9 铁电、压电特性第46-48页
        2.9.1 铁电特性第46页
        2.9.2 压电特性第46-48页
    2.10 本章小结第48-49页
第三章 (1-x)Na_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15-x)Na_(0.5)Bi_(2.5)Nb_2O_9复合陶瓷的结构及电性能第49-62页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验第49-50页
    3.3 晶相分析第50-52页
    3.4 显微结构第52-53页
    3.5 介电性能第53-58页
        3.5.1 相对介电常数第53-56页
        3.5.2 介电损耗第56-58页
    3.6 电导特性第58-60页
        3.6.1 直流电导第58页
        3.6.2 交流电导第58-60页
    3.7 压电性能第60-61页
    3.8 本章小结第61-62页
第四章 Ta掺杂Na_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15)陶瓷的结构及电性能研究第62-75页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验第62-63页
    4.3 晶相分析第63-64页
    4.4 显微结构第64-66页
    4.5 电导特性第66-70页
        4.5.1 直流电导第66-67页
        4.5.2 交流电导第67-69页
        4.5.3 阻抗Cole-Cole图第69-70页
    4.6 介电性能第70-73页
        4.6.1 相对介电常数第70-71页
        4.6.2 介电损耗第71-73页
    4.7 压电性能第73-74页
    4.8 本章小结第74-75页
第五章 Na_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15) 的低温合成及电性能研究第75-84页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验第76-77页
    5.3 一次水热条件的影响第77-79页
    5.4 二次水热条件的影响第79-81页
    5.5 Na_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15)陶瓷的结构和电性能第81-83页
        5.5.1 显微形貌第81页
        5.5.2 介电性能第81-83页
    5.6 本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-99页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第99-100页
致谢第100-101页
附件第101页

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