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若干铁电体的负热膨胀机理及调控研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 引言第13-14页
2 文献综述第14-36页
    2.1 材料的(负)热膨胀第14-15页
    2.2 负热膨胀材料的历史第15-17页
    2.3 负热膨胀材料的机理第17-21页
    2.4 铁电体的负热膨胀(NTE)第21-34页
        2.4.1 铁电体及其热膨胀特征第21-23页
        2.4.2 钛酸铅及其NTE的发现第23-26页
        2.4.3 钛酸铅基NTE的调控第26-31页
        2.4.4 钛酸铅基NTE的计算第31-34页
        2.4.5 铁电体NTE的应用第34页
    2.5 本课题的研究内容及意义第34-36页
3 铁电化合物的制备与研究方法第36-42页
    3.1 制备方法简介第36-37页
    3.2 研究方法概述第37-42页
        3.2.1 材料热膨胀系数的测定第37页
        3.2.2 晶体结构表征与Rietveld精修第37-39页
        3.2.3 铁电体的Raman光谱研究第39-40页
        3.2.4 扩展的X射线吸收精细结构第40-41页
        3.2.5 其他分析方法第41-42页
4 格林艾森定律在钛酸铅NTE中的运用第42-54页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 样品制备第43页
    4.3 样品分析第43-44页
    4.4 结果与讨论第44-53页
        4.4.1 格林艾森定律在钛酸铅基化合物中的异常第44-49页
        4.4.2 钛酸铅基化合物的非谐性分析第49-53页
    4.5 小结第53-54页
5 钛酸铅中氧同位素效应的研究第54-71页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 样品制备第55页
    5.3 样品分析第55-58页
        5.3.1 物相与同位素含量第55-57页
        5.3.2 同位素效应的相关测试第57-58页
    5.4 结果与讨论第58-69页
        5.4.1 氧同位素对钛酸铅晶格常数的改变第58-64页
        5.4.2 氧同位素效应的Raman光谱研究第64-67页
        5.4.3 氧同位素效应的PbL3边吸收谱分析第67-69页
    5.5 小结第69-71页
6 铁电体Sn_2P_2S_6的NTE及调控第71-87页
    6.1 引言第71-72页
    6.2 样品制备第72页
    6.3 样品分析第72-73页
    6.4 结果与讨论第73-85页
        6.4.1 Sn_2P_2S_6的NTE研究第73-79页
        6.4.2 Sn_2P_2S_6的NTE调控第79-85页
    6.5 小结第85-87页
7 其他铁电体的反常热膨胀第87-96页
    7.1 引言第87页
    7.2 样品制备与相关分析第87-88页
    7.3 结果与讨论第88-95页
        7.3.1 SbSI中NTE的初步研究第88-90页
        7.3.2 BaTiO_3晶格热膨胀的化学调控第90-95页
    7.4 小结第95-96页
8 结论与展望第96-99页
    8.1 结论第96-97页
    8.2 创新点第97页
    8.3 展望第97-99页
参考文献第99-114页
附录A 部分XRD图谱的LeBail拟合和Reitveld精修第114-118页
附录B 部分Raman图谱的拟合第118-120页
附录C Sn_2P_2S_6基化合物中a_(NTE)与a_(SVFS)的线性关系推导第120-121页
作者简历及在学研究成果第121-123页
学位论文数据集第123页

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