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钙钛矿型Ca0.5Re0.5MnO3/BaTiO3的制备及其结构与电性能分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-12页
    1.2 填充型导电胶的研究现状第12-13页
    1.3 钙钛矿型锰氧化物的晶体结构与研究进展第13-17页
        1.3.1 钙钛矿型锰氧化物的晶体结构第13-16页
        1.3.2 钙钛矿型锰氧化物的研究进展第16页
        1.3.3 钙钛矿型锰氧化物第一性原理计算第16-17页
    1.4 钛酸钡粉体的水热合成方法与反应机理第17-20页
        1.4.1 水热法制备钛酸钡粉体的研究进展第17-19页
        1.4.2 水热法制备钛酸钡粉体的反应机理第19-20页
    1.5 核壳结构复合材料简介第20-21页
    1.6 本课题主要研究内容第21-23页
第2章 实验过程与研究方法第23-32页
    2.1 实验试剂与仪器第23-24页
    2.2 稀土改性 CaMnO_3粉体的制备第24-27页
        2.2.1 钙钛矿型 CaMnO_3粉体的制备第24-26页
        2.2.2 稀土改性 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体的制备第26页
        2.2.3 钙钛矿型 ReMnO_3粉体的制备第26页
        2.2.4 不同掺杂量 Ca1-xSmxMnO_3粉体的制备第26-27页
    2.3 基于水热条件的 BaTiO_3及 CaMnO_3/BaTiO_3复合粉体的合成第27-28页
        2.3.1 基于钛酸盐离子交换性的 BaTiO_3纳米纤维的水热合成第27页
        2.3.2 直接法 BaTiO_3粉体的水热合成第27-28页
        2.3.3 水热条件下 CaMnO_3/BaTiO_3复合粉体的合成第28页
    2.4 结构与性能测试第28-32页
        2.4.1 电阻率测试第28页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第28-29页
        2.4.3 X 射线衍射分析第29页
        2.4.5 Rietveld 晶体结构精修方法第29-32页
第3章 稀土改性 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体的结构与电性能第32-61页
    3.1 稀土改性 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体的室温电阻率分析第32-37页
        3.1.1 稀土元素对 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体室温电阻率的影响第32页
        3.1.2 煅烧温度对 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体室温电阻率的影响第32-34页
        3.1.3 稀土改性 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体室温电阻率变化规律综合分析第34-37页
    3.2 稀土改性 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体的阻温特性分析第37-45页
        3.2.1 稀土元素对 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体阻温特性的影响第37-39页
        3.2.2 煅烧温度对 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体阻温特性的影响第39-44页
        3.2.3 稀土改性 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体阻温特性变化规律综合分析第44-45页
    3.3 稀土改性 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体的 XRD 分析第45-54页
        3.3.1 稀土元素对 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体晶体结构的影响第45-47页
        3.3.2 煅烧温度对 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体晶体结构的影响第47-52页
        3.3.3 稀土改性 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体晶体结构变化规律综合分析第52-54页
    3.4 稀土改性 CaMnO_3粉体的 SEM 表征第54-60页
        3.4.1 掺杂元素对 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体表面形貌的影响第54-55页
        3.4.2 煅烧温度对 Ca_(0.5)Re_(0.5)MnO_3粉体表面形貌的影响第55-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第4章 稀土改性 CaMnO_3第一性原理研究第61-83页
    4.1 前言第61页
    4.2 钙钛矿型 CaMnO_3粉体 XRD 实验数据的 Rietveld 精修第61-63页
    4.3 钙钛矿型 CaMnO_3的第一性原理研究第63-69页
        4.3.1 钙钛矿型 CaMnO_3体系的计算参数设定第63页
        4.3.2 钙钛矿型 CaMnO_3体系的晶体模型构建与几何优化第63-65页
        4.3.3 未掺杂 CaMnO_3体系的电子结构计算结果第65-69页
    4.4 L1 型稀土改性 Ca_(0.5)La_(0.5)MnO_3的第一性原理研究第69-75页
        4.4.1 L1 型稀土改性 Ca_(0.5)La_(0.5)MnO_3体系的计算参数设定第69页
        4.4.2 L1 型 Ca_(0.5)La_(0.5)MnO_3体系的晶体模型构建与几何优化第69-72页
        4.4.3 L1 型稀土改性 Ca_(0.5)La_(0.5)MnO_3体系的电子结构计算结果第72-75页
    4.5 L2 型 Ca_(0.5)La_(0.5)MnO_3的第一性原理研究第75-82页
        4.5.1 L2 型 Ca_(0.5)La_(0.5)MnO_3体系的计算参数设定第75页
        4.5.2 L2 型 Ca_(0.5)La_(0.5)MnO_3体系的晶体模型构建与几何优化第75-78页
        4.5.3 L2 型稀土改性 Ca_(0.5)La_(0.5)MnO_3体系的的电子结构计算结果第78-82页
    4.6 本章小结第82-83页
第5章 水热法 BaTiO_3及 CaMnO_3/BaTiO_3复合粉体的合成初探第83-98页
    5.1 基于钛酸盐离子交换性的 BaTiO_3纳米纤维的水热合成第83-89页
        5.1.1 一维结构钛酸盐纳米纤维的合成第83-85页
        5.1.2 通过一维结构钛酸盐的离子交换合成 BaTiO_3纤维第85-89页
    5.2 直接法 BaTiO_3纳米粉体的水热合成第89-95页
        5.2.1 以二氧化钛为前驱体水热合成 BaTiO_3粉体第89-93页
        5.2.2 以钛酸四丁酯为前驱体水热合成 BaTiO_3粉体第93-95页
    5.3 水热法 CaMnO_3/BaTiO_3复合粉体合成初探第95-97页
    5.4 本章小结第97-98页
结论第98-99页
参考文献第99-108页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第108-110页
致谢第110页

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