摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 单相磁电多铁性材料 | 第11-17页 |
1.2.1 单相磁电多铁性材料分类 | 第12-13页 |
1.2.2 铁电性 | 第13-14页 |
1.2.3 (反)铁磁性 | 第14-16页 |
1.2.4 磁电耦合效应 | 第16页 |
1.2.5 介电性 | 第16-17页 |
1.3 铁酸铋概述 | 第17-21页 |
1.3.1 铁酸铋晶体结构 | 第17-18页 |
1.3.2 铁酸铋的铁电性和反铁磁性 | 第18-19页 |
1.3.3 BiFeO_3的热力学稳定性 | 第19-21页 |
1.4 BiFeO_3材料的制备方法 | 第21-31页 |
1.4.1 BiFeO_3粉体 | 第21-25页 |
1.4.2 BiFeO_3陶瓷 | 第25-31页 |
1.5 研究的目的和意义 | 第31页 |
1.6 研究内容 | 第31-33页 |
第二章 实验原料、工艺流程及性能测试方法 | 第33-43页 |
2.1 主要实验原料及试剂 | 第33页 |
2.2 试验中使用的设备 | 第33-35页 |
2.3 实验工艺流程 | 第35-39页 |
2.3.1 共沉淀反应中的形核与生长 | 第35-37页 |
2.3.2 实验设计及流程 | 第37-39页 |
2.4 性能检测手段 | 第39-43页 |
2.4.1 晶体结构分析 | 第39-40页 |
2.4.2 粒度分布检测 | 第40页 |
2.4.3 扫描电镜分析 | 第40页 |
2.4.4 介频谱测试 | 第40页 |
2.4.5 电滞回线测试 | 第40页 |
2.4.6 密度的测定 | 第40-43页 |
第三章 化学共沉淀法制备BiFeO_3粉体的热力学分析和工艺条件 | 第43-53页 |
3.1 化学共沉淀控制结晶工艺热力学依据 | 第43-46页 |
3.2 热力学计算 | 第46-48页 |
3.2.1 热力学计算原理 | 第46页 |
3.2.2 热力学分析 | 第46-48页 |
3.3 煅烧制度对BiFeO_3粉体物相的影响 | 第48-50页 |
3.3.1 煅烧温度对BiFeO_3粉体物相的影响 | 第48-49页 |
3.3.2 煅烧时间对BiFeO_3粉体物相的影响 | 第49-50页 |
3.4 铋元素和铁元素的摩尔比对BiFeO_3粉体物相的影响 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 共沉淀反应时间对BiFeO_3材料的影响 | 第53-65页 |
4.1 前驱体的粒度与形貌 | 第53-56页 |
4.2 煅烧后粉体的晶体结构和形貌 | 第56-59页 |
4.3 烧结体的晶体结构和形貌 | 第59-61页 |
4.4 烧结体的介电性能 | 第61-62页 |
4.5 烧结体的铁电性能 | 第62-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 BiFeO_3陶瓷的烧结制度 | 第65-81页 |
5.1 传统常压烧结(CS)与放电等离子烧结(SPS) | 第65-73页 |
5.1.1 常压烧结BiFeO_3陶瓷 | 第65-67页 |
5.1.2 放电等离子烧结陶瓷与传统常压烧结陶瓷对比 | 第67-73页 |
5.2 放电等离子烧结温度对陶瓷晶体结构和形貌的影响 | 第73-77页 |
5.3 放电等离子烧结温度对陶瓷电性能的影响 | 第77-79页 |
5.3.1 放电等离子烧结温度对陶瓷介电性能的影响 | 第77-78页 |
5.3.2 放电等离子烧结温度对陶瓷铁电性能的影响 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-92页 |
附录 | 第92页 |