功能陶瓷BaTiO3制备、表征与铁电、介电性能研究
目录 | 第1-4页 |
中文摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-8页 |
第一章 功能陶瓷材料研究进展 | 第8-25页 |
1. 前言 | 第8-11页 |
1.1 功能材料 | 第8-10页 |
1.1.1 功能陶瓷 | 第8-9页 |
1.1.2 纳米功能陶瓷 | 第9-10页 |
1.2 BaTiO_3与功能陶瓷 | 第10页 |
1.3 应用前景 | 第10-11页 |
2. 文献综述 | 第11-21页 |
2.1 BaTiO_3粉体合成与制备研究 | 第11-16页 |
2.1.1 BaTiO_3粉体制备的物理方法 | 第12页 |
2.1.2 BaTiO_3粉体制备的化学方法 | 第12-16页 |
2.2 BaTiO_3粉体的表征 | 第16-18页 |
2.2.1 化学成分的表征 | 第16-17页 |
2.2.2 晶态表征 | 第17页 |
2.2.3 颗粒度的测定与表征 | 第17-18页 |
2.2.4 其它 | 第18页 |
2.3 BaTiO_3陶瓷的功能性研究 | 第18-21页 |
2.3.1 BaTiO_3晶体结构 | 第18-19页 |
2.3.2 BaTiO_3陶瓷的铁电性研究 | 第19-20页 |
2.3.3 BaTiO_3陶瓷的介电性研究 | 第20-21页 |
3. 本论文工作的简介 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-25页 |
第二章 BaTiO_3纳米粉体的制备与表征 | 第25-53页 |
第一节 BaTiO_3粉体的制备 | 第25-31页 |
1.1 硬脂酸法 | 第25-27页 |
1.2 乳酸法 | 第27页 |
1.3 干凝胶的热分析 | 第27-31页 |
第二节 BaTiO_3粉体的表征 | 第31-51页 |
2.1 化学组成的表征 | 第31-36页 |
2.1.1 化学分析 | 第31-34页 |
2.1.2 仪器分析 | 第34-36页 |
2.1.3 结果与讨论 | 第36页 |
2.2 粉体的晶态分析 | 第36-38页 |
2.2.1 X-射线衍射分析 | 第36-38页 |
2.2.2 结果与讨论 | 第38页 |
2.3 粉体颗粒度大小及粒度分布的分析 | 第38-51页 |
2.3.1 透射电子显微镜法 | 第39-41页 |
2.3.2 离心沉降法 | 第41-46页 |
2.3.3 激光散射法 | 第46-50页 |
2.3.4 结果与讨论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
第三章 BaTiO_3陶瓷的功能性研究 | 第53-68页 |
第一节 陶瓷片的制备 | 第53-54页 |
1.1 粉体的成型 | 第53页 |
1.2 粉体的烧结 | 第53-54页 |
1.3 陶瓷的金属化 | 第54页 |
1.4 BaTiO_3陶瓷片的电极化 | 第54页 |
第二节 铁电性能 | 第54-60页 |
2.1 铁电原理 | 第54-56页 |
2.2 实验仪器和条件 | 第56页 |
2.3 实验结果 | 第56-59页 |
2.3.1 单晶和陶瓷的电滞回线 | 第56-57页 |
2.3.2 不同粒径的陶瓷的电滞回线 | 第57-58页 |
2.3.3 不同电压下的陶瓷的电滞回线 | 第58-59页 |
2.4 结果与讨论 | 第59-60页 |
第三节 介电性能 | 第60-66页 |
3.1 电极化及其描述 | 第60-61页 |
3.2 实验仪器和条件 | 第61页 |
3.3 实验结果 | 第61-64页 |
3.3.1 不同扫描频率下的介电常数和介电损耗 | 第61-62页 |
3.3.2 不同粒径的陶瓷的介电频谱 | 第62-63页 |
3.3.3 介电损耗的结果 | 第63-64页 |
3.4 结果与讨论 | 第64-66页 |
小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
目前已发表和待发表的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |