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钙钛矿型无铅压电陶瓷的液相法制备及电学性质研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-37页
    1.1 压电材料和铁电材料概述第12-21页
        1.1.1 压电材料及其发展第12-13页
        1.1.2 对称性与压电效应第13页
        1.1.3 压电陶瓷材料及应用第13-19页
        1.1.4 铁电材料概念及特性第19-21页
        1.1.5 传统铅基压电陶瓷的环境污染问题第21页
    1.2 无铅压电陶瓷简介第21-24页
        1.2.1 钨青铜结构无铅压电陶瓷第21-22页
        1.2.2 铋层状结构无铅压电陶瓷第22页
        1.2.3 钙钛矿结构无铅压电陶瓷第22-24页
    1.3 钛酸铋纳和钛酸铋钾简介第24-25页
        1.3.1 钛酸铋钠简介第24页
        1.3.2 钛酸铋钾简介第24-25页
    1.4 陶瓷粉体合成方法第25-33页
        1.4.1 常见粉体制备方法第25-26页
        1.4.2 水热法第26-29页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第29-33页
    1.5 立题依据第33-34页
    1.6 研究内容第34页
    1.7 研究技术路线第34-35页
    1.8 创新点第35-37页
第2章 实验原料、仪器设备及表征测试方法第37-45页
    2.1 实验原料试剂第37页
    2.2 实验仪器设备第37-39页
    2.3 表征测试技术方法第39-45页
第3章 水热法合成 NBT 压电陶瓷粉体的研究第45-60页
    3.1 矿化剂的选择第45-46页
    3.2 水热反应设备第46-47页
    3.3 合成工艺第47-49页
    3.4 结果分析与讨论第49-57页
        3.4.1 水热温度对合成产物的影响第49-52页
        3.4.2 Bi/Ti 摩尔比对合成产物的影响第52-57页
        3.4.3 粉体的 XRF 分析第57页
    3.5 水热机理分析第57-58页
    3.6 本章小结第58-60页
第4章 水热法合成 KBT 压电陶瓷粉体的研究第60-71页
    4.1 合成工艺第60-62页
    4.2 KBT 粉体的结构与形貌第62-64页
        4.2.1 XRD 分析第62页
        4.2.2 SEM 分析第62-63页
        4.2.3 FTIR 分析第63-64页
    4.3 影响因素分析第64-70页
        4.3.1 水热温度对合成产物的影响第64-66页
        4.3.2 水热时间对合成产物的影响第66页
        4.3.3 洗涤介质对合成产物的影响第66-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 柠檬酸盐法合成 NBT 压电陶瓷粉体的研究第71-79页
    5.1 合成工艺第71-72页
    5.2 结果分析与讨论第72-77页
        5.2.1 pH 值对溶胶和凝胶过程影响第72-73页
        5.2.2 凝胶的 TG-DTA 分析第73页
        5.2.3 pH 值对合成产物的影响第73-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第6章 NBT-BT6 无铅压电陶瓷的柠檬酸盐法制备第79-92页
    6.1 NBT-BT6 粉体柠檬酸盐法合成及表征第79-81页
        6.1.1 合成工艺第79页
        6.1.2 分析与表征第79-81页
    6.2 NBT-BT6 陶瓷材料制备和极化工艺第81-82页
        6.2.1 成型、排胶、烧成第81-82页
        6.2.2 上电极第82页
        6.2.3 极化第82页
    6.3 烧成制度确定第82-86页
        6.3.1 烧成气氛第83页
        6.3.2 保温时间第83页
        6.3.3 烧成升温速率第83-84页
        6.3.4 烧成温度第84-86页
    6.4 陶瓷结构分析第86-87页
    6.5 陶瓷微观形貌分析第87-88页
    6.6 陶瓷电学性能分析第88-91页
        6.6.1 介电和压电性能第88页
        6.6.2 铁电性能第88-91页
    6.7 本章小结第91-92页
结论第92-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-106页
攻读学位期间取得学术成果第106页

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