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铌酸钾钠基无铅陶瓷的压电及其稳定性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
主要符号对照表第9-10页
第1章 引言第10-30页
    1.1 压电效应第10-14页
    1.2 压电材料的性能参数第14-16页
    1.3 压电陶瓷的发展与应用第16-18页
    1.4 无铅压电陶瓷第18-28页
        1.4.1 无铅压电陶瓷的主要体系第18-20页
        1.4.2 (K,Na)NbO_3基无铅压电陶瓷的研究进展第20-28页
    1.5 课题研究的目的与内容第28-30页
第2章 (K,Na)NbO_3基陶瓷压电性能的调控第30-50页
    2.1 前言第30-31页
    2.2 实验方法第31页
    2.3 Mn调控(K,Na)NbO_3基陶瓷的压电性能第31-41页
        2.3.1 Mn对陶瓷相结构的影响第31-33页
        2.3.2 Mn对陶瓷微观组织的影响第33-35页
        2.3.3 Mn对陶瓷电学性能的影响第35-37页
        2.3.4 Mn在(K,Na)NbO_3与Pb(Zr,Ti)O_3陶瓷中的价态第37-39页
        2.3.5 Mn在(K,Na)NbO_3与Pb(Zr,Ti)O_3陶瓷中的占位第39-41页
    2.4 极化调控(K,Na)NbO_3基陶瓷的压电性能第41-48页
        2.4.1 极化温度对(K,Na)NbO_3基陶瓷相结构的影响第42页
        2.4.2 极化温度对(K,Na)NbO_3基陶瓷电学性能的影响第42-47页
        2.4.3 (K,Na)NbO_3基压电陶瓷的极化机理第47-48页
    2.5 本章小结第48-50页
第3章 (K,Na)NbO_3基压电陶瓷温度稳定性的表征与增强第50-75页
    3.1 前言第50-51页
    3.2 (K,Na)NbO_3基陶瓷压电性能温度稳定性的原位表征第51-59页
        3.2.1 原位表征压电性能温度稳定性的方法与原理第51-53页
        3.2.2 Li/Ta/Sb掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的压电性能及其温度稳定性第53-59页
    3.3 (K,Na)NbO_3基陶瓷压电性能温度稳定性的提高第59-74页
        3.3.1 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的相结构第59-61页
        3.3.2 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的微观结构第61-63页
        3.3.3 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的压电性能及其温度稳定性第63-67页
        3.3.4 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷温度稳定性增强机理第67-74页
    3.4 本章小结第74-75页
第4章 (K,Na)NbO_3基压电陶瓷的抗疲劳特性第75-105页
    4.1 前言第75页
    4.2 疲劳模式与实验过程第75-77页
        4.2.1 压电材料的疲劳模式简介第75-77页
        4.2.2 实验过程第77页
    4.3 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的单极疲劳特性第77-83页
        4.3.1 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的单极疲劳特征第77-81页
        4.3.2 空间电荷载流子在晶界处的聚集第81-82页
        4.3.3 退火处理对单极疲劳样品的影响第82-83页
    4.4 温度与电场对CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷单极疲劳的影响第83-91页
        4.4.1 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的单极疲劳特征第83-85页
        4.4.2 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷单极疲劳的动力学过程第85-89页
        4.4.3 单极疲劳过程中的畴壁钉扎第89-90页
        4.4.4 退火处理对单极疲劳样品的影响第90-91页
    4.5 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的双极疲劳特性第91-98页
        4.5.1 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的相结构第92-93页
        4.5.2 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3的双极疲劳特征及微观组织第93-97页
        4.5.3 退火处理对双极疲劳样品的影响第97-98页
    4.6 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的倍半极疲劳特性第98-103页
        4.6.1 倍半极电场增强场致应变的机理第99页
        4.6.2 CaZrO_3掺杂(K,Na)NbO_3陶瓷的倍半极疲劳特征第99-102页
        4.6.3 退火处理对倍半极疲劳样品的影响第102-103页
    4.7 本章小结第103-105页
第5章结论第105-107页
参考文献第107-120页
致谢第120-122页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第122-124页

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