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Na0.5Bi0.5TiO3基无铅压电陶瓷的制备、结构与电性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-28页
 1.1 压电材料和铁电材料概述第12-16页
  1.1.1 压电材料及其特点第12-13页
  1.1.2 铁电材料及其特性第13-16页
 1.2 无铅压电陶瓷的研究现状第16-26页
  1.2.1 无铅压电陶瓷的种类及其特点第16-20页
  1.2.2 钛酸铋钠基无铅压电陶瓷的研究现状及进展第20-26页
 1.3 本研究的总体思路和内容第26-28页
第二章 NBT基无铅压电陶瓷的制备工艺研究第28-47页
 2.1 引言第28页
 2.2 陶瓷样品的制备工艺过程第28-31页
  2.2.1 实验仪器和主要原料第28-29页
  2.2.2 陶瓷样品的制备工艺流程第29-31页
 2.3 陶瓷样品的结构及其性能表征方法第31-33页
  2.3.1 热分析第31页
  2.3.2 物相结构分析第31页
  2.3.3 陶瓷样品的线收缩率、体积密度测试第31-32页
  2.3.4 陶瓷的显微结构分析第32页
  2.3.5 陶瓷样品的介电性能测试第32-33页
  2.3.6 陶瓷样品的极化与压电性能测试第33页
  2.3.7 陶瓷样品的铁电性能测试第33页
 2.4 制备工艺条件对材料结构与性能的影响第33-41页
  2.4.1 合成温度对晶体结构及压电性能影响第33-38页
  2.4.2 烧成条件对压电性能的影响第38-41页
 2.5 陶瓷的极化工艺对材料压电性能的影响第41-45页
  2.5.1 极化电场对压电性能的影响第42-43页
  2.5.2 极化时间对压电性能的影响第43页
  2.5.3 极化温度对压电性能的影响第43-45页
 2.6 本章小结第45-47页
第三章 (1-x)NBT-xKBT系无铅压电陶瓷的组成、结构与电性能研究第47-70页
 3.1 引言第47页
 3.2 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的组成与晶体结构第47-49页
  3.2.1 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的组成与晶体结构第47-49页
  3.2.2 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的显微形貌第49页
 3.3 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的介电性能第49-61页
  3.3.1 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的介电驰豫第50-54页
  3.3.2 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的相交第54-60页
  3.3.3 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的介电热滞第60-61页
 3.4 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的压电性能第61-65页
  3.4.1 组成对压电性能的影响第61-63页
  3.4.2 (1-x)NBT-xKBT体系压电陶瓷的去极化与温度稳定性第63-65页
 3.5 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷的铁电性能第65-69页
  3.5.1 组成对(1-x)NBT-xKBT体系陶瓷铁电性能的影响第65-67页
  3.5.2 (1-x)NBT-xKBT体系陶瓷铁电性与压电性能的相关性第67-69页
 3.6 本章小结第69-70页
第四章 (1-y)NBT-yBT体系无铅压电陶瓷的组成、结构与电性能研究第70-86页
 4.1 引言第70页
 4.2 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的组成与晶体结构第70-72页
  4.2.1 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的组成与晶体结构第70-72页
  4.2.2 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的显微形貌第72页
 4.3 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的介电性能第72-79页
  4.3.1 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的介电驰豫第72-76页
  4.3.2 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的相变第76-79页
 4.4 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的压电性能第79-82页
  4.4.1 组成对压电性能的影响第79-80页
  4.4.2 (1-y)NBT-yBT体系压电陶瓷的去极化与温度稳定性第80-82页
 4.5 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的铁电性能第82-84页
  4.5.1 组成对(1-y)NBT-yBT体系陶瓷铁电性能的影响第82-83页
  4.5.2 (1-y)NBT-yBT体系陶瓷的铁电与压电性能的相关性第83-84页
 4.6 本章小结第84-86页
第五章 NBT-KBT-BT系无铅压电陶瓷的组成、结构与电性能研究第86-104页
 5.1 引言第86页
 5.2 NBT-KBT-BT体系陶瓷的组成与晶体结构第86-90页
  5.2.1 (1-5mNBT-4mKBT-mBT体系陶瓷的组成与晶体结构第86-87页
  5.2.2 (1-3n)NBT-2nKBT-nBT体系陶瓷的组成、晶体结构与形貌第87-90页
 5.3 NBT-KBT-BT体系陶瓷的介电性能第90-95页
  5.3.1 NBT-KBT-BT体系陶瓷的介电驰豫第90-93页
  5.3.2 NBT-KBT-BT体系陶瓷的相变第93-95页
 5.4 NBT-KBT-BT体系陶瓷的压电性能第95-98页
  5.4.1 组成对压电性能的影响第95-96页
  5.4.2 NBT-KBT-BT体系压电陶瓷的准同型相界相图第96-97页
  5.4.3 NBT-KBT-BT体系压电陶瓷的去极化与温度稳定性第97-98页
 5.5 NBT-KBT-BT体系陶瓷的铁电性能第98-103页
  5.5.1 组成对NBT-KBT-BT体系陶瓷铁电性能的影响第98-100页
  5.5.2 NBT-KBT-BT体系陶瓷的拉曼光谱分析第100-102页
  5.5.3 NBT-KBT-BT体系陶瓷铁电与压电性能的相关性第102-103页
 5.6 本章小结第103-104页
第六章 CeO_2、Sb_2O_3掺杂NKBT12陶瓷的介电压电性能研究第104-117页
 6.1 引言第104页
 6.2 CeO_2、Sb_2O_3掺杂的NKBT12陶瓷的晶体与显微结构第104-106页
 6.3 CeO_2、Sb_2O_3掺杂的NKBT12陶瓷的介电驰豫及相变特征第106-109页
 6.4 CeO_2、Sb_2O_3掺杂的NKBT12陶瓷的压电性能第109-113页
  6.4.1 CeO_2、Sb_2O_3掺杂量对NKBT12陶瓷压电性能的影响第109-112页
  6.4.2 CeO_2、Sb_2O_3掺杂量对NKBT12陶瓷温度稳定性的影响第112-113页
 6.5 CeO_2、Sb_2O_3掺杂的NKBT12陶瓷的铁电性能第113-115页
 6.6 本章小结第115-117页
第七章 结论与展望第117-120页
 7.1 结论第117-119页
 7.2 展望第119-120页
参考文献第120-128页
博士期间发表和即将发表的论文第128-130页
致谢第130页

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