摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 储能介电电容器 | 第10-12页 |
1.2.1 介电电容器的储能原理 | 第10页 |
1.2.2 电容器介电材料 | 第10-12页 |
1.3 反铁电介电材料 | 第12-17页 |
1.3.1 反铁电体的基本理论 | 第12-15页 |
1.3.2 PZT基反铁电材料的研究历史 | 第15-17页 |
1.3.3 PLZST反铁电陶瓷的制备工艺 | 第17页 |
1.3.4 PLZST反铁电陶瓷目前存在的问题 | 第17页 |
1.4 本文的研究内容和目标 | 第17-19页 |
第2章 溶胶-凝胶法制备PLZST反铁电陶瓷粉体 | 第19-28页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 PLZST反铁电陶瓷粉体制备方法的选择 | 第19页 |
2.3 溶胶-凝胶法(Sol-Gel)的基本理论 | 第19-20页 |
2.4 溶胶-凝胶法合成PLZST粉体的制备工艺 | 第20-23页 |
2.4.1 实验原料 | 第20-21页 |
2.4.2 实验设备 | 第21页 |
2.4.3 工艺流程 | 第21-23页 |
2.5 性能测试和表征 | 第23页 |
2.5.1 DSC-TGA测试 | 第23页 |
2.5.2 X射线衍射测试(XRD) | 第23页 |
2.5.3 微观形貌测试(SEM) | 第23页 |
2.6 测试结果与分析 | 第23-27页 |
2.6.1 DSC-TGA测试 | 第23-24页 |
2.6.2 XRD测试 | 第24-25页 |
2.6.3 SEM测试 | 第25-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 PLZST反铁电陶瓷样品的制备及介电性能研究 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 工艺流程 | 第28-29页 |
3.3 性能测试和表征 | 第29页 |
3.3.1 XRD测试和SEM测试 | 第29页 |
3.3.2 介电性能表征 | 第29页 |
3.4 测试结果与分析 | 第29-34页 |
3.4.1 XRD测试 | 第29-30页 |
3.4.2 SEM测试 | 第30-32页 |
3.4.3 介电性能测试 | 第32-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 玻璃助烧剂对PLZST反铁电陶瓷介电性能的影响 | 第36-42页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 PbO-B_2O_3玻璃助烧剂的选取和制备 | 第36页 |
4.3 样品制备工艺 | 第36-37页 |
4.4 测试结果与分析 | 第37-41页 |
4.4.1 XRD测试 | 第37页 |
4.4.2 SEM测试 | 第37-38页 |
4.4.3 介电性能测试 | 第38-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 PMN-PT对PLZST反铁电陶瓷介电性能的影响 | 第42-50页 |
5.1 引言 | 第42页 |
5.2 PMN-PT的基础理论 | 第42-43页 |
5.3 (PMN-PT)-PLZST复合陶瓷的制备工艺 | 第43页 |
5.4 测试结果与分析 | 第43-48页 |
5.4.1 XRD测试 | 第43-44页 |
5.4.2 阿基米德密度测试 | 第44页 |
5.4.3 SEM测试 | 第44-45页 |
5.4.4 介电性能测试 | 第45-48页 |
5.5 本章小结 | 第48-50页 |
第6章 总结与展望 | 第50-52页 |
6.1 总结 | 第50页 |
6.2 展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
个人简历及攻读硕士学位期间发表的学位论文 | 第59页 |