摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 钛酸钙概述 | 第11-14页 |
1.3 电介质储能材料 | 第14-20页 |
1.3.1 概述 | 第14页 |
1.3.2 电介质储能材料储能性能的优化 | 第14-18页 |
1.3.2.1 线性电介质 | 第17页 |
1.3.2.2 铁电材料与反铁电材料 | 第17-18页 |
1.3.3 电介质材料微观形貌对储能性能的影响 | 第18-20页 |
1.4 材料湿化学制备方法 | 第20-23页 |
1.4.1 溶胶凝胶法 | 第20-22页 |
1.4.2 液相沉淀法 | 第22-23页 |
1.4.3 水热法 | 第23页 |
1.5 放电等离子烧结(SPS)技术 | 第23-26页 |
1.5.1 SPS技术概述 | 第23-24页 |
1.5.2 SPS原理及装置 | 第24-26页 |
1.6 课题提出及主要研究内容 | 第26-28页 |
1.6.1 选题依据与可行性分析 | 第26-27页 |
1.6.2 主要研究内容与创新点 | 第27-28页 |
第二章 溶胶凝胶法制备CaTiO_3纳米颗粒 | 第28-40页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验原料及设备 | 第29-30页 |
2.2.1 所用试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 所用仪器 | 第30页 |
2.3 实验步骤 | 第30-31页 |
2.3.1 溶胶凝胶法 | 第30页 |
2.3.2 粉末成瓷 | 第30-31页 |
2.4 形貌控制 | 第31页 |
2.4.1 前驱体浓度的影响 | 第31页 |
2.4.2 煅烧温度的影响 | 第31页 |
2.5 测试及表征 | 第31-37页 |
2.5.1 热分析 | 第31-32页 |
2.5.2 XRD图谱 | 第32-33页 |
2.5.3 SEM图像 | 第33-34页 |
2.5.4 TEM图像 | 第34-35页 |
2.5.5 元素分布 | 第35-37页 |
2.5.5.1 EDS能谱 | 第35-37页 |
2.5.5.2 TEM-Mapping | 第37页 |
2.6 本章小结 | 第37-40页 |
第三章 传统固相法制备CaTiO_3陶瓷及性能调控 | 第40-60页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 制备 | 第40-41页 |
3.3 陶瓷形貌调控 | 第41-45页 |
3.3.1 烧结原理 | 第41-44页 |
3.3.1.1 烧结模型 | 第41-42页 |
3.3.1.2 烧结热力学分析 | 第42-44页 |
3.3.2 烧结参数调节陶瓷形貌 | 第44-45页 |
3.4 测试及表征 | 第45-58页 |
3.4.1 密度测试 | 第45-48页 |
3.4.2 XRD表征 | 第48页 |
3.4.3 SEM测试 | 第48-50页 |
3.4.4 EDS能谱 | 第50-51页 |
3.4.5 介电性能测试 | 第51-52页 |
3.4.6 铁电性能测试 | 第52-53页 |
3.4.7 介电强度测试及储能性能 | 第53-58页 |
3.4.7.1 不同参数下介电强度的韦伯分布 | 第53-55页 |
3.4.7.2 不同参数下样品的介电强度 | 第55页 |
3.4.7.3 储能密度计算及各参数下样品的储能性能(J/cm~3) | 第55-56页 |
3.4.7.4 致密度、晶粒尺寸、介电强度与储能密度的变化相关性 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 放电等离子烧结制备CaTiO_3陶瓷及性能调控 | 第60-66页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 制备 | 第60页 |
4.3 测试及表征 | 第60-65页 |
4.3.1 密度测试 | 第60-61页 |
4.3.2 XRD表征 | 第61-62页 |
4.3.3 SEM测试 | 第62页 |
4.3.4 介电性能测试 | 第62-63页 |
4.3.5 铁电性能测试 | 第63-64页 |
4.3.6 介电强度测试及储能性能 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 总结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
个人简历 | 第78-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第80页 |