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 |