摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 无铅压电材料研究现状 | 第14-24页 |
1.2.1 压电效应 | 第14-16页 |
1.2.2 无铅压电材料 | 第16-24页 |
1.3 铌酸钾钠单晶生长的研究进展 | 第24-27页 |
1.4 改善压电材料压电性能的方法 | 第27-31页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第31-32页 |
第2章 铌酸钾钠单晶生长及结构分析 | 第32-50页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 KNN晶体的生长方法及原理 | 第32-35页 |
2.3 KNN晶体的生长 | 第35-37页 |
2.3.1 KNN晶体生长原料及烧结 | 第35页 |
2.3.2 KNN晶体生长 | 第35-37页 |
2.4 KNN晶体的组分和分凝 | 第37-40页 |
2.5 KNN单晶的相结构 | 第40-42页 |
2.6 KNN晶体形貌研究 | 第42-48页 |
2.6.1 晶体生长形态与晶面生长速度的关系 | 第42-43页 |
2.6.2 晶面生长速率与晶面表面能的关系 | 第43-44页 |
2.6.3 KNN晶体生长形态的研究 | 第44-48页 |
2.7 本章小结 | 第48-50页 |
第3章 铌酸钾钠单晶电学性能研究 | 第50-73页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 KNN晶体的介电性质 | 第50-53页 |
3.2.1 介电系数的测量方法 | 第50-51页 |
3.2.2 KNN晶体的介电系数 | 第51-53页 |
3.3 KNN晶体的铁电性质 | 第53-57页 |
3.4 KNN晶体基本压电性能的研究 | 第57-63页 |
3.4.1 KNN晶体压电振子 | 第57-59页 |
3.4.2 压电振子的振动模式及相关公式 | 第59-63页 |
3.5 [001]_C方向极化的KNN晶体的全矩阵参数 | 第63-72页 |
3.5.1 [001]_C方向极化的K_(0.8)Na_(0.2)NbO_3晶体的全矩阵参数 | 第64-65页 |
3.5.2 KNN单晶机电性能的晶向依赖性 | 第65-69页 |
3.5.3 [001]_C方向极化的K_(0.47)Na_(0.53)NbO_3晶体的全矩阵参数 | 第69-72页 |
3.6 本章小结 | 第72-73页 |
第4章 KNN晶体压电系数演变及大应变的研究 | 第73-91页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 KNN单晶的压电性能和自由能的演变 | 第74-79页 |
4.2.1 KNN单晶的压电性能的演变 | 第74-75页 |
4.2.2 KNN单晶极化前自发极化变化机制 | 第75-79页 |
4.3 KNN单晶电畴结构的表征 | 第79-84页 |
4.3.1 偏光显微镜和压电力显微镜电畴观察原理 | 第79-81页 |
4.3.2 KNN单晶电畴结构的表征 | 第81-84页 |
4.4 KNN晶体的大应变研究 | 第84-89页 |
4.5 本章小结 | 第89-91页 |
第5章 K_(0.43)Na_(0.57)NbO_3晶体的巨压电性能研究 | 第91-112页 |
5.1 引言 | 第91-92页 |
5.2 K_(0.43)Na_(0.57)NbO_3晶体的压电和介电性能的研究 | 第92-94页 |
5.3 内应力对电畴和结构影响的研究 | 第94-100页 |
5.3.1 内应力对电畴的影响 | 第94-98页 |
5.3.2 内应力对结构的影响 | 第98-100页 |
5.4 K_(0.43)Na_(0.57)NbO_3晶体的朗道理论 | 第100-108页 |
5.4.1 应力方向的确定 | 第100-102页 |
5.4.2 朗道理论计算公式 | 第102-104页 |
5.4.3 K_(0.43)Na_(0.57)NbO_3晶体的朗道理论计算 | 第104-108页 |
5.5 KNN晶体中压应力引入机理 | 第108-110页 |
5.6 本章小结 | 第110-112页 |
结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-126页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第126-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
个人简历 | 第131页 |