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钛酸钡基陶瓷的压电物性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 电介质与压电陶瓷材料第9-11页
        1.1.1 电介质第9-10页
        1.1.2 无铅压电陶瓷的研究现状第10-11页
    1.2 钛酸钡基压电陶瓷第11-13页
        1.2.1 钛酸钡基压电陶瓷的掺杂分类第11-12页
        1.2.2 钛酸钡陶瓷电畴结构的调控第12-13页
    1.3 BaTiO_3压电陶瓷的制备工艺第13-14页
    1.4 BaTiO_3压电陶瓷主要性能参数第14-15页
    1.5 论文概要第15-16页
第2章 不同钡钛比对钛酸钡正逆压电性能的影响第16-27页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 实验过程第17-18页
        2.2.1 样品制备第17页
        2.2.2 样品性能测试第17-18页
    2.3 实验结果与分析第18-26页
        2.3.1 高致密性不同Ba/Ti的BaTiO_3陶瓷的制备第18-20页
        2.3.2 不同Ba/Ti比BaTiO_3陶瓷的正压电晶粒尺寸效应第20-21页
        2.3.3 不同Ba/Ti比BaTiO_3陶瓷的逆压电晶粒尺寸效应第21-22页
        2.3.4 电畴结构对BaTiO_3陶瓷正压电性能的影响第22-24页
        2.3.5 铁电性能对BaTiO_3陶瓷的逆压电晶粒尺寸效应第24-26页
    2.4 结论第26-27页
第3章 MnO、CuO掺杂对BaTiO_3陶瓷的电畴结构和压电物性影响第27-46页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验过程第28-29页
        3.2.1 样品制备第28页
        3.2.2 样品性能测试第28-29页
    3.3 CuO掺杂实验结果与分析第29-37页
        3.3.1 CuO掺杂后对BaTiO_3陶瓷物理性质的影响第29-30页
        3.3.2 CuO掺杂后对BaTiO_3陶瓷正逆压电晶粒尺寸效应的影响第30-32页
        3.3.3 CuO掺杂后对BaTiO_3陶瓷铁电性能的影响第32-34页
        3.3.4 CuO掺杂后BaTiO_3陶瓷的电畴结构第34-37页
    3.4 MnO掺杂实验结果与分析第37-44页
        3.4.1 MnO掺杂后对BaTiO_3陶瓷物理性质的影响第37-38页
        3.4.2 MnO掺杂后对BaTiO_3陶瓷正逆压电晶粒尺寸效应的影响第38-40页
        3.4.3 MnO掺杂后对BaTiO_3陶瓷铁电性能的影响第40-42页
        3.4.4 MnO掺杂后BaTiO_3陶瓷的电畴结构第42-44页
    3.5 结论第44-46页
第4章 Na-Al掺杂对钛酸钡陶瓷的压电物性和老化性能的影响第46-56页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验过程第47-48页
        4.2.1 样品制备第47页
        4.2.2 样品性能测试第47-48页
    4.3 实验结果分析与讨论第48-55页
        4.3.1 高致密度均匀Na-Al掺杂的BaTiO_3基陶瓷的压电铁电性能第48-49页
        4.3.2 高致密度均匀Na-Al掺杂的BaTiO_3基陶瓷的介电性能第49-51页
        4.3.3 高致密度均匀Na-Al掺杂的BaTiO_3基陶瓷的微观结构分析第51-53页
        4.3.4 Na-Al掺杂后对BaTiO_3老化性能的影响第53-54页
        4.3.5 Na-Al掺杂后的BaTiO_3电学性能分析第54-55页
    4.4 结论第55-56页
第5章 总结与展望第56-58页
    5.1 总结第56-57页
    5.2 展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-65页
附录第65页

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