摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-33页 |
1.1 压电材料的发展史 | 第13-14页 |
1.2 压电材料的分类及应用 | 第14页 |
1.3 压电材料和电介质材料的关系 | 第14-15页 |
1.4 压电效应 | 第15-16页 |
1.4.1 压电效应产生的原因 | 第15页 |
1.4.2 正压电效应和逆压电效应 | 第15-16页 |
1.4.3 压电陶瓷的压电效应 | 第16页 |
1.5 压电陶瓷的铁电效应 | 第16-17页 |
1.6 压电陶瓷的性能参数 | 第17-24页 |
1.6.1 介电常数 | 第17-19页 |
1.6.2 压电陶瓷的介电损耗 | 第19-20页 |
1.6.3 机械品质因数 | 第20-21页 |
1.6.4 机电耦合系数 Kp | 第21-22页 |
1.6.5 弹性系数 | 第22页 |
1.6.6 压电常数 | 第22-24页 |
1.7 铌酸钠钾无铅压电陶瓷研究的意义及发展现状 | 第24-33页 |
1.7.1 铌酸钠钾无铅压电陶瓷研究的意义 | 第24页 |
1.7.2 根据 Na/k 比微调确定准同型相界的位置 | 第24-25页 |
1.7.3 制备工艺的改善 | 第25-26页 |
1.7.4 添加烧结助剂 | 第26-27页 |
1.7.5 添加第二组元 | 第27-28页 |
1.7.6 A/B 位替代 | 第28页 |
1.7.7 (Na,K)NbO3基无铅压电陶瓷的基础理论及应用的进展 | 第28-31页 |
1.7.8 晶粒定向生长技术和织构法 | 第31-33页 |
2 NKN 的溶胶-凝胶法制备工艺流程与测试表征 | 第33-64页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 实验过程中所使用的药品和仪器 | 第33页 |
2.2.1 实验药品 | 第33页 |
2.2.2 实验仪器 | 第33页 |
2.3 NKN 无铅压电陶瓷的工艺流程 | 第33-48页 |
2.3.1 主要流程说明 | 第33-36页 |
2.3.2 氢氧化铌的自制备 | 第36-37页 |
2.3.3 NKN 陶瓷粉体的制备 | 第37-38页 |
2.3.4 压制成型 | 第38-40页 |
2.3.5 烧结 | 第40-44页 |
2.3.6 制备电极 | 第44页 |
2.3.7 NKN 无铅压电陶瓷的极化 | 第44-46页 |
2.3.8 压电陶瓷的密度测试 | 第46页 |
2.3.9 NKN 无铅压电陶瓷电性能的测试 | 第46-47页 |
2.3.10 NKN 无铅压电陶瓷相结构及形貌 | 第47-48页 |
2.4 铌酸钠钾无铅压电陶瓷制备中各工艺参数的确定及表征 | 第48-56页 |
2.4.1 干凝胶体系成分分析 | 第48-51页 |
2.4.2 预烧温度的确定 | 第51-53页 |
2.4.3 NKN 无铅压电陶瓷粉体的结构分析和形貌特征 | 第53-54页 |
2.4.4 碳酸钾、碳酸钠作为钠源、钾源时粉体的结晶情况与形貌特征 | 第54-55页 |
2.4.5 升温速率对粉体形貌的影响 | 第55-56页 |
2.5 NKN 无铅压电陶瓷的烧结温度的确定 | 第56-61页 |
2.5.1 不同烧结温度下陶瓷的 XRD 图 | 第58页 |
2.5.2 不同烧结温度下的陶瓷微观结构 | 第58-59页 |
2.5.3 升温速率对陶瓷形貌的影响 | 第59-61页 |
2.5.4 压电陶瓷性能测试 | 第61页 |
2.6 利用不同形貌 NKN 粉体制备的压电陶瓷的性能比较 | 第61-62页 |
2.7 小结 | 第62-64页 |
3 (Na)(0.52 )-xK_(0.48)Nd_x)Nb_(1-x)Ti_xO_3 无铅压电陶瓷性能的研究 | 第64-73页 |
3.1 引言 | 第64页 |
3.2 (Na)(0.52)-xK_(0.48)Nd_x)Nb_(1-x)Ti_xO_3无铅压电陶瓷的制备及工艺参数确定 | 第64-66页 |
3.2.1 Na/K 比的确定 | 第64-65页 |
3.2.2 药品的选择、用量及加入方式 | 第65页 |
3.2.3 pH 对体系的影响 | 第65页 |
3.2.4 实验流程 | 第65-66页 |
3.3 合成温度对(Na_(0.52)K_(0.48))NbO_3体系粉体的相结构和微观形貌的影响 | 第66-67页 |
3.4 钕、钛掺杂比例对粉体物相结构及微观形貌的影响 | 第67-69页 |
3.5 NKN-NT 的性能与烧结温度的关系 | 第69-71页 |
3.5.1 各掺杂比例的(Na)(0.52)-xK_(0.48)Nd_x)Nb_(1-x)Ti_xO_3的密度随温度的变化关系 | 第69-70页 |
3.5.2 NKN-xNT 体系无铅压电陶瓷的 d33、εr,Ke、Qm与掺杂比例的关系 | 第70-71页 |
3.6 升温速率对 NKN-NT6 无铅压电陶瓷的微结构的影响 | 第71-72页 |
3.7 小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |