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PNN-BS-PT与BT-CT-BH三元压电陶瓷的相结构及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 课题的研究背景及研究目的和意义第14-16页
    1.2 压电性与铁电性第16-21页
        1.2.1 压电性第16-18页
        1.2.2 铁电体第18-20页
        1.2.3 弛豫铁电体第20-21页
    1.3 钙钛矿型铁电陶瓷第21-27页
        1.3.1 钙钛矿结构的稳定性第22-23页
        1.3.2 铁电体的相图第23-27页
    1.4 BiScO_3-PbTiO_3基与BaTiO_3基三元陶瓷的相变与压电性能第27-29页
        1.4.1 BiScO_3-PbTiO_3基压电陶瓷第28页
        1.4.2 BaTiO_3基压电陶瓷第28-29页
    1.5 本论文的主要研究内容第29-31页
第2章 实验材料及研究方法第31-38页
    2.1 实验材料及陶瓷制备第31-35页
        2.1.1 实验材料第31-32页
        2.1.2 陶瓷样品的制备第32-35页
    2.2 压电陶瓷的结构和特性测试第35-38页
        2.2.1 密度测量第35页
        2.2.2 陶瓷的相结构分析第35-36页
        2.2.3 陶瓷的微观形貌第36页
        2.2.4 陶瓷的介电性能测试第36页
        2.2.5 陶瓷的铁电性能测试第36页
        2.2.6 陶瓷的压电性能测试第36-38页
第3章 PNN-BS-PT陶瓷的相结构及电性能研究第38-50页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 PNN-BS-PT陶瓷的相结构及微观形貌第39-42页
    3.3 PNN-BS-PT陶瓷的介电温谱及弛豫行为第42-45页
    3.4 PNN-BS-PT陶瓷的铁电、应变及压电性能第45-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 BT-CT-BH陶瓷的烧结温度优化及掺杂改性第50-65页
    4.1 引言第50-52页
    4.2 烧结温度TS的优化及其对陶瓷性能的影响第52-57页
        4.2.1 T_s对陶瓷相结构与微观形貌的影响第52-55页
        4.2.2 T_s对陶瓷性能的影响第55-57页
    4.3 CuO掺杂对陶瓷结构及性能的影响第57-63页
        4.3.1 CuO掺杂对陶瓷相结构与微观形貌的影响第57-60页
        4.3.2 CuO掺杂对陶瓷性能的影响第60-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第5章 BT-CT-BH陶瓷的相变行为和电性能研究第65-83页
    5.1 引言第65-67页
    5.2 BH_(0.16)T–xBC_(0.30)T陶瓷的相结构及微观形貌第67-71页
        5.2.1 BH_(0.16)T–xBC_(0.30)T陶瓷的相结构第67-69页
        5.2.2 BH_(0.16)T–xBC_(0.30)T陶瓷的微观形貌第69-71页
    5.3 BH_(0.16)T–xBC_(0.30)T陶瓷的相变行为第71-74页
    5.4 (Ba_(0.90)Ca_(0.10))(Hf_xTi_(1-x))O_3陶瓷的介电弛豫行为及铁电性能第74-78页
    5.5 BH_(0.16)T–xBC_(0.30)T陶瓷的铁电、应变和压电性能第78-81页
    5.6 本章小结第81-83页
第6章 BT-CT-BH陶瓷的相界组分变化对电性能影响第83-101页
    6.1 引言第83-85页
    6.2 BT-CT-BH陶瓷的介电性能及相图第85-91页
        6.2.1 陶瓷的介电性能第85-87页
        6.2.2 陶瓷的温度-组分相图第87-89页
        6.2.3 陶瓷相界组分的介电对比分析第89-91页
    6.3 BT-CT-BH陶瓷的压电性能研究第91-92页
    6.4 BT-CT-BH陶瓷的相结构分析第92-95页
    6.5 BT-CT-BH陶瓷相界组分Rm值与压电性能的关系第95-97页
    6.6 BT-CT-BH陶瓷中O-T相界组分第97-100页
    6.7 本章小结第100-101页
结论第101-103页
参考文献第103-116页
攻读博士学位期间发表的论文第116-118页
致谢第118-119页
个人简历第119页

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