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Tb掺杂的锆钛酸钡钙陶瓷及薄膜的铁电和压电性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-35页
    1.1 课题背景第16-17页
    1.2 压电材料概述第17-24页
        1.2.1 电介质极化第17-18页
        1.2.2 铁电体的特征第18-22页
        1.2.3 压电陶瓷的基本性质第22-24页
    1.3 压电陶瓷性能改善的方法第24-26页
        1.3.1 离子替位掺杂第24-25页
        1.3.2 烧结助剂第25页
        1.3.3 多元固溶与准同型相界第25-26页
    1.4 (BaCa)(ZrTi)O_3基压电材料的研究进展与现状第26-32页
        1.4.1 (BaCa)(ZrTi)O_3陶瓷的研究进展第27-29页
        1.4.2 (BaCa)(ZrTi)O_3薄膜的研究进展第29-32页
    1.5 本论文研究目的与意义第32-33页
    1.6 本论文的主要研究内容第33-35页
第2章 Tb4O7 与(BaCa)(ZrTi)O_3固溶陶瓷的相变与铁电性能第35-51页
    2.1 引言第35页
    2.2 材料制备与测试方法第35-38页
        2.2.1 实验原料第35-36页
        2.2.2 陶瓷的制备工艺第36-37页
        2.2.3 陶瓷结构及性能表征方法第37-38页
    2.3 陶瓷微观结构与形貌第38-42页
    2.4 陶瓷电学性能第42-47页
        2.4.1 陶瓷样品的介电性能第42-43页
        2.4.2 陶瓷样品的漏电流测试第43-44页
        2.4.3 陶瓷样品的铁电和压电性能第44-47页
    2.5 陶瓷样品铁电性能温度稳定性第47-50页
    2.6 本章小结第50-51页
第3章 Tb_4O_7和CaCl_2 共掺(BaCa)(ZrTi)O_3的烧结性能及压电性能第51-67页
    3.1 引言第51页
    3.2 材料的制备与测试方法第51-52页
        3.2.1 实验原料第51-52页
        3.2.2 陶瓷样品的制备第52页
        3.2.3 结构与性能的表征方法第52页
    3.3 陶瓷结构与微观形貌第52-56页
    3.4 陶瓷电学性能研究第56-64页
        3.4.1 陶瓷样品的漏电流特性第56-57页
        3.4.2 陶瓷样品的介电弛豫性第57-61页
        3.4.3 陶瓷样品的铁电和压电性能第61-64页
    3.5 陶瓷样品铁电温度稳定性研究第64-66页
    3.6 本章小结第66-67页
第4章 Tb掺杂的(BaCa)(ZrTi)O_3薄膜的结构与性能第67-91页
    4.1 引言第67页
    4.2 BCZT-Tb等离子体羽辉空间膨胀的仿真第67-75页
        4.2.1 BCZT-Tb等离子体的空间等温膨胀第69-72页
        4.2.2 BCZT-Tb等离子体的空间绝热膨胀第72-75页
    4.3 陶瓷薄膜的制备与表征方法第75-77页
        4.3.1 实验原料第75页
        4.3.2 薄膜的制备第75-77页
        4.3.3 表征方法第77页
    4.4 BCZT薄膜的结构与组分分析第77-80页
    4.5 Tb掺杂与退火处理对(BaCa)(ZrTi)O_3薄膜结构与性能的影响第80-90页
        4.5.1 BCZT-Tb薄膜结构表征第80-84页
        4.5.2 BCZT-Tb薄膜的电学性能第84-90页
    4.6 本章小结第90-91页
第5章 BCZT-0.4Tb/SrTiO_3/Pt/Si薄膜的结构、介电和铁电性能第91-99页
    5.1 引言第91页
    5.2 薄膜材料制备与测试第91-92页
        5.2.1 实验原料第91-92页
        5.2.2 薄膜样品制备第92页
    5.3 BCZT-0.4Tb/SrTiO_3/Pt/Si薄膜的微观结构与形貌第92-94页
    5.4 BCZT-0.4Tb/SrTiO_3/Pt/Si薄膜的介电与铁电性能第94-98页
    5.5 本章小结第98-99页
结论第99-101页
本论文的创新点第101-102页
参考文献第102-116页
附录第116-117页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第117-118页
致谢第118页

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