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 |