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弛豫钙钛矿型铅基压电陶瓷材料与器件的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第15-32页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 钙钛矿型铅基压电陶瓷研究进展第16-26页
        1.2.1 从BaTiO_3到PZT二元系压电陶瓷第16-19页
        1.2.2 PZT陶瓷低温烧结第19-22页
        1.2.3 PZT陶瓷掺杂改性第22-23页
        1.2.4 三元及多元系压电陶瓷第23-26页
    1.3 压电陶瓷纤维研究现状第26-31页
        1.3.1 传统压电陶瓷纤维制备与应用第27-29页
        1.3.2 含金属芯压电陶瓷纤维第29-31页
    1.4 本文研究目标与内容第31-32页
第二章 PZT和PMN-PT二元系压电陶瓷制备与性能第32-50页
    2.1 引言第32页
    2.2 固相法制备PZT陶瓷及其性能表征第32-45页
        2.2.1 原料选择及实验设备第32-34页
        2.2.2 PZT压电陶瓷样品制备第34-36页
        2.2.3 性能测试与微结构表征第36-42页
        2.2.4 结果与讨论第42-45页
    2.3 弛豫型(1-x)PMN-xPT二元系陶瓷相变与压电性能第45-49页
        2.3.1 PMN-PT陶瓷物相与微观形貌分析第46-47页
        2.3.2 PMN-PT陶瓷介电性能第47-48页
        2.3.3 PMN-PT陶瓷压电性能第48-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 弛豫钙钛矿型PMeN-PZT (Me=Mg、Zn、Ni)三元系陶瓷准同型相界与压电性能 36第50-76页
    3.1 引言第50页
    3.2 Zr含量对PMN-PZT陶瓷微结构和电学性能影响第50-56页
        3.2.1 PMN-PZT陶瓷微观形貌与相结构分析第51-53页
        3.2.2 PMN-PZT陶瓷介电性能与温度特性第53-54页
        3.2.3 PMN-PZT陶瓷压电性能第54-56页
    3.3 Zr/Ti比对PZN-PZT三元系压电陶瓷性能影响第56-60页
        3.3.1 PZN-PZT陶瓷物相结构和形貌分析第56-58页
        3.3.2 PZN-PZT陶瓷压电性能第58页
        3.3.3 PZN-PZT陶瓷介电性能第58-60页
    3.4 组成对PNN-PZT陶瓷微结构和压电性能影响第60-66页
        3.4.1 PNN-PZT陶瓷相结构与微观形貌分析第60-63页
        3.4.2 PNN-PZT陶瓷压电和介电性能第63-65页
        3.4.3 PNN-PZT陶瓷铁电性能第65-66页
    3.5 烧结温度对PNN-PZT三元系陶瓷结构和压电性能影响第66-75页
        3.5.1 PNN-PZT陶瓷微观形貌和相结构第67-70页
        3.5.2 PNN-PZT压电和介电性能第70-73页
        3.5.3 PNN-PZT铁电性能第73-75页
    3.6 本章小结第75-76页
第四章 弛豫钙钛矿型PNN-PZT三元系压电陶瓷掺杂改性第76-95页
    4.1 引言第76页
    4.2 助剂CuO对PNN-PZT陶瓷微结构和电学性能影响第76-82页
        4.2.1 CuO含量对PNN-PZT陶瓷微结构影响第76-79页
        4.2.2 CuO含量对PNN-PZT陶瓷电学性能影响第79-82页
    4.3 Fe_2O_3掺杂对PNN-PZT陶瓷微结构和压电性能影响第82-89页
        4.3.1 陶瓷物相与微结构分析第82-84页
        4.3.2 介电性能分析第84-85页
        4.3.3 压电与机电耦合性能分析第85-88页
        4.3.4 铁电性能第88-89页
    4.4 微波烧结制备Fe_2O_3掺杂PNN-PZT陶瓷第89-94页
        4.4.1 相结构和微观形貌第90-92页
        4.4.2 电学性能第92-94页
    4.5 本章小节第94-95页
第五章 Li~+及Zn~(2+)掺杂对PNN-PFN-PZT四元系陶瓷电性能和温度稳定性影响第95-113页
    5.1 引言第95页
    5.2 Li_2CO_3掺杂PFN-PNN-PZT四元系陶瓷相结构和电学性能影响第95-102页
        5.2.1 微结构与物相分析第95-97页
        5.2.2 电学性能分析第97-99页
        5.2.3 介电性能及温度稳定分析第99-102页
    5.3 ZnO掺杂PNN-PFN-PZT陶瓷的电学性能及温度稳定性分析第102-112页
        5.3.1 相结构和微观形貌第102-104页
        5.3.2 介电与压电性能第104-108页
        5.3.3 温度稳定性分析第108-112页
    5.4 本章小节第112-113页
第六章 高性能含Pt芯压电陶瓷纤维开发与性能分析第113-133页
    6.1 挤压成型法制备压电陶瓷纤维与表征第113-117页
        6.1.1 浆料配制与纤维烧结成型第113-114页
        6.1.2 压电陶瓷纤维性能测试与表征第114-115页
        6.1.3 制备工艺改进前后MPF纤维微观形貌第115-117页
    6.2 烧结保温时间对PNN-PZT压电陶瓷纤维微结构和电学性能影响第117-123页
        6.2.1 微观结构和物相分析第117-120页
        6.2.2 介电性能第120-121页
        6.2.3 压电与铁电性能第121-123页
    6.3 高性能Fe掺杂PNN-PZT压电陶瓷纤维烧结工艺优化第123-132页
        6.3.1 烧结温度对PNN-PFZT压电陶瓷纤维微结构影响第123-125页
        6.3.2 烧结温度对含Pt芯PNN-PFZT压电陶瓷纤维电学性能影响第125-127页
        6.3.3 PNN-PFZT陶瓷与纤维性能对比第127-132页
    6.4 本章小结第132-133页
第七章 总结与展望第133-136页
    7.1 全文总结第133-135页
    7.2 研究展望第135-136页
参考文献第136-147页
致谢第147-148页
攻读博士学位期间的研究成果及发表的论文第148-150页

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