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多铁性BiFeO3材料制备及其性能研究

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

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