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钛酸铋钠基铁电陶瓷的电性能与温度稳定性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-34页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 压电和铁电材料概述第17-22页
        1.2.1 铁电性与压电性第17-18页
        1.2.2 压电陶瓷主要性能参数第18-20页
        1.2.3 无铅压电陶瓷分类及特点第20-22页
    1.3 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基压电陶瓷的研究进展第22-25页
        1.3.1 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基陶瓷的制备工艺第22页
        1.3.2 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3陶瓷的相变行为第22-23页
        1.3.3 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基陶瓷的准同型相界与压电性能第23-25页
        1.3.4 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基陶瓷的掺杂改性第25页
    1.4 电致伸缩效应研究现状第25-27页
        1.4.1 电致伸缩效应的概念第25-26页
        1.4.2 电致伸缩材料研究进展第26-27页
    1.5 电卡效应研究现状第27-30页
        1.5.1 电卡效应及其制冷原理第27页
        1.5.2 电卡效应的测量方法第27-28页
        1.5.3 铁电材料电卡效应的研究进展第28-30页
    1.6 储能材料及其研究现状第30-32页
        1.6.1 储能材料分类第30-31页
        1.6.2 储能材料研究现状第31-32页
    1.7 本文的主要研究内容第32-34页
第2章 试验材料及研究方法第34-38页
    2.1 试验材料第34-35页
        2.1.1 Sol-gel法所需的制备材料第34页
        2.1.2 固相球磨法所需的制备材料第34-35页
    2.2 材料制备工艺及研究方法第35-38页
        2.2.1 粉体制备工艺第35页
        2.2.2 块体制备工艺第35-36页
        2.2.3 微观组织结构测试第36页
        2.2.4 电学性能测试第36-38页
第3章 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基陶瓷组织结构及相变行为第38-49页
    3.1 引言第38页
    3.2 MPB附近(Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基陶瓷的组织结构及相变行为第38-41页
        3.2.1 MPB附近(Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基陶瓷的物相及组织结构第38-40页
        3.2.2 MPB附近(Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基陶瓷的相变行为第40-41页
    3.3 SrTiO_3掺杂(Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3-BaTiO_3陶瓷组织结构及相变行为第41-45页
        3.3.1 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的物相及组织结构第41-43页
        3.3.2 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的相变行为第43-45页
    3.4 Mn O掺杂(Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的组织结构及相变行为第45-47页
        3.4.1 Mn O掺杂(Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的物相及组织结构第45-46页
        3.4.2 Mn O掺杂(Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的相变行为第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第4章 (Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3基陶瓷的压电性能及温度稳定性第49-68页
    4.1 引言第49页
    4.2 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的压电性能及温度稳定性第49-55页
        4.2.1 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的室温压电性能第49-52页
        4.2.2 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的室温逆压电性能第52-53页
        4.2.3 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的压电性能的温度稳定性第53-55页
    4.3 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3陶瓷压电性能及温度稳定性第55-62页
        4.3.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的室温压电性能第55-59页
        4.3.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的室温逆压电性能第59-60页
        4.3.3 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷压电性能的温度稳定性第60-62页
    4.4 BaTiO_3纳米线对Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷退极化温度的影响第62-66页
        4.4.1 BaTiO_3纳米线掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的组织结构分析第62-63页
        4.4.2 BaTiO_3纳米线掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的电性能第63-65页
        4.4.3 BaTiO_3纳米线掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷压电性能的温度稳定性第65-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第5章 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的电致伸缩效应第68-84页
    5.1 引言第68页
    5.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的电致伸缩效应第68-74页
        5.2.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的介电弛豫行为第68-69页
        5.2.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的铁电性能第69-71页
        5.2.3 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的电致应变第71-72页
        5.2.4 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的电致伸缩性能第72-74页
    5.3 MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TIO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的电致伸缩效应第74-82页
        5.3.1 MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的介电弛豫行为第74-76页
        5.3.2 MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的铁电性能第76-78页
        5.3.3 MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的应变第78-80页
        5.3.4 MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的电致伸缩性能第80-82页
    5.4 本章小结第82-84页
第6章 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的电卡效应第84-98页
    6.1 引言第84页
    6.2 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的电卡效应第84-90页
        6.2.1 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷不同温度的P-E曲线第84-85页
        6.2.2 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷电卡效应的计算分析第85-90页
    6.3 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3陶瓷的电卡效应第90-96页
        6.3.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷不同温度的P-E曲线第90-91页
        6.3.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷电热效应的计算分析第91-96页
    6.4 本章小结第96-98页
第7章 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷储能性能及温度稳定性第98-117页
    7.1 引言第98页
    7.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷储能性能第98-106页
        7.2.1 电场不同时单边P-E曲线及储能性能第98-101页
        7.2.2 BDS时的单边P-E曲线及储能性能第101-103页
        7.2.3 NBT-BT-ST陶瓷储能性能的温度稳定性第103-106页
    7.3 MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷储能性能第106-115页
        7.3.1 电场不同的单边P-E曲线及储能性能第106-110页
        7.3.2 BDS时的单边P-E曲线及储能性能第110-112页
        7.3.3 MnO掺杂NBBST陶瓷储能性能的温度稳定性第112-115页
    7.4 本章小结第115-117页
结论第117-119页
参考文献第119-130页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第130-134页
致谢第134-135页
个人简历第135页

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