摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 压电铁电性 | 第9-12页 |
1.2.1 压电性 | 第9-10页 |
1.2.2 自发极化与铁电性 | 第10-11页 |
1.2.3 钙钛矿型铁电体 | 第11-12页 |
1.3 压电陶瓷 | 第12-14页 |
1.3.1 铅基压电陶瓷 | 第12-13页 |
1.3.2 无铅压电陶瓷 | 第13-14页 |
1.4 KNN基陶瓷压电性能研究现状 | 第14-18页 |
1.4.1 添加烧结助剂 | 第15页 |
1.4.2 A、B位掺杂 | 第15-16页 |
1.4.3 改善制备工艺 | 第16-17页 |
1.4.4 高熵氧化物 | 第17-18页 |
1.5 该论文的选题思路和主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 五氧化二铌原料对KNN陶瓷制备和性能的影响 | 第20-35页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-22页 |
2.3 Nb_2O_5原料 | 第22-27页 |
2.4 不同原料五氧化二铌制备的KNN陶瓷 | 第27-33页 |
2.4.1 不同原料五氧化二铌制备的KNN陶瓷的微观形貌分析 | 第27-29页 |
2.4.2 不同原料五氧化二铌制备的KNN陶瓷的微观形貌分析 | 第29-30页 |
2.4.3 不同原料五氧化二铌制备的KNN陶瓷的压电、介电性能分析 | 第30-32页 |
2.4.4 不同原料五氧化二铌制备的KNN陶瓷的铁电性能分析 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 KNN陶瓷的两步法烧结与性能改善 | 第35-42页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验 | 第35-36页 |
3.3 不同和成温度下两步法烧结制备的KNN陶瓷 | 第36-41页 |
3.3.1 不同温度合成KNN粉末的显微结构分析 | 第36-38页 |
3.3.2 在不同温度下合成使用两步法烧结的KNN陶瓷性能分析 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 受主掺杂对KNN基陶瓷的烧结和电性能的影响 | 第42-53页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验过程 | 第42-43页 |
4.3 受主掺杂 | 第43-51页 |
4.3.1 受主掺杂对KNN基陶瓷微观形貌的影响 | 第43-48页 |
4.3.2 受主掺杂对KNN基陶瓷电性能的影响 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 KNN基高熵氧化物陶瓷的探索 | 第53-67页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 高熵 | 第53-57页 |
5.2.1 高熵理论基础 | 第53-54页 |
5.2.2 核心效应 | 第54-56页 |
5.2.3 高熵效应 | 第56-57页 |
5.3 高熵氧化物 | 第57-58页 |
5.4 实验过程 | 第58-59页 |
5.5 不同配方配制的多主元氧化物 | 第59-66页 |
5.5.1 不同配方的多组元氧化物XRD分析 | 第59-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
第7章 结论与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |