首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--陶瓷制品论文

复合掺杂对BCZT无铅压电陶瓷组织和电性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-27页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 压电陶瓷第10-17页
        1.2.1 压电效应第10-12页
        1.2.2 压电陶瓷的主要性能参数第12-17页
        1.2.3 压电陶瓷的应用第17页
    1.3 无铅压电陶瓷的研究现状第17-22页
        1.3.1 铋层状结构无铅压电陶瓷第18-19页
        1.3.2 钨青铜结构无铅压电陶瓷第19-20页
        1.3.3 钙钛矿结构无铅压电陶瓷第20-22页
    1.4 BCZT基无铅压电陶瓷的研究现状第22-26页
        1.4.1 掺杂改性第23-25页
        1.4.2 Ca/Zr含量调整第25-26页
        1.4.3 工艺改性第26页
    1.5 本文的研究目的第26-27页
第二章 实验材料和试验方法第27-31页
    2.1 实验材料第27-28页
    2.2 试验方法第28-31页
        2.2.1 试验设备第28-29页
        2.2.2 陶瓷样品的制备流程第29-30页
        2.2.3 陶瓷样品的相结构分析第30页
        2.2.4 陶瓷样品的显微组织分析第30页
        2.2.5 陶瓷样品的压电性能测试第30页
        2.2.6 陶瓷样品的介电性能测试第30页
        2.2.7 陶瓷样品的铁电性能测试第30-31页
第三章 Co_2O_3掺杂对BCZT基无铅压电陶瓷组织与电性能的影响第31-36页
    3.1 Co_2O_3掺杂对陶瓷相结构的影响第31-32页
    3.2 Co_2O_3掺杂对陶瓷显微组织的影响第32-33页
    3.3 Co_2O_3掺杂对陶瓷压电性能的影响第33-34页
    3.4 Co_2O_3掺杂对陶瓷介电性能的影响第34-35页
    3.5 主要电性能参数的对比第35页
    3.6 本章小结第35-36页
第四章 传统固相烧结和微波烧结对BCZTS无铅压电陶瓷组织与电性能的影响第36-49页
    4.1 CS和MWS对陶瓷相结构的影响第36-38页
    4.2 CS和MWS对陶瓷显微组织的影响第38-39页
    4.3 CS和MWS对陶瓷压电性能的影响第39-40页
    4.4 CS和MWS对陶瓷介电性能的影响第40-46页
    4.5 CS和MWS对陶瓷铁电性能的影响第46-47页
    4.6 主要电性能参数的对比第47-48页
    4.7 本章小结第48-49页
第五章 前驱体SrTiO_3掺杂对BCZTS无铅压电陶瓷组织与电性能的影响第49-58页
    5.1 二步熔盐法制备前驱体SrTiO_3第49-50页
    5.2 传统固相烧结法制备BCZTS第50-51页
    5.3 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷相结构的影响第51-52页
    5.4 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷显微组织的影响第52-53页
    5.5 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷压电性能的影响第53-54页
    5.6 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷介电性能的影响第54-55页
    5.7 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷铁电性能的影响第55-56页
    5.8 主要电性能参数的对比第56页
    5.9 本章小结第56-58页
第六章 探索前驱体SrTiO_3对掺杂Na2CO_3和Bi_2O_3的BaTiO_3无铅压电陶瓷组织与电性能的影响第58-65页
    6.1 传统固相烧结法制备NBBT第58页
    6.2 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷相结构的影响第58-60页
    6.3 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷显微组织的影响第60-61页
    6.4 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷压电性能的影响第61-62页
    6.5 前驱体SrTiO_3掺杂对陶瓷介电性能的影响第62-64页
    6.6 主要电性能参数的对比第64页
    6.7 本章小结第64-65页
第七章 全文总结第65-66页
参考文献第66-76页
致谢第76-77页
附录第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:玛北斜坡百口泉组成藏条件及有利储层分布
下一篇:液压机拉杆螺纹联接结构多目标优化及疲劳寿命分析