| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章绪论 | 第11-23页 |
| 1.1课题背景及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2压电铁电陶瓷概述 | 第12-14页 |
| 1.3钙钛矿结构无铅压电陶瓷 | 第14-15页 |
| 1.4BaTiO3-BiFeO3基无铅压电陶瓷的研究进展 | 第15-21页 |
| 1.5本论文的主要研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章MnO2掺杂BCTS陶瓷的制备及电学性能研究 | 第23-35页 |
| 2.1引言 | 第23页 |
| 2.2陶瓷样品的制备 | 第23-25页 |
| 2.3陶瓷样品的表征 | 第25-26页 |
| 2.4MnO2掺杂BCTS陶瓷的性能表征 | 第26-34页 |
| 2.4.1物相结构分析 | 第26-27页 |
| 2.4.2微观形貌分析 | 第27-29页 |
| 2.4.3介电性能分析 | 第29-30页 |
| 2.4.4铁电性能分析 | 第30-31页 |
| 2.4.5电致应变分析 | 第31-32页 |
| 2.4.6压电性能分析 | 第32-33页 |
| 2.4.7漏电性能分析 | 第33-34页 |
| 2.5本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章BF-BT陶瓷的MPB组分及电学性能研究 | 第35-45页 |
| 3.1引言 | 第35页 |
| 3.2(1-x)BF-xBT陶瓷的物相结构 | 第35-36页 |
| 3.3(1-x)BF-xBT陶瓷的微观形貌 | 第36-38页 |
| 3.4(1-x)BF-xBT陶瓷的介电性能 | 第38-40页 |
| 3.5(1-x)BF-xBT陶瓷的铁电性能 | 第40-41页 |
| 3.6(1-x)BF-xBT陶瓷的电致应变 | 第41-42页 |
| 3.7(1-x)BF-xBT陶瓷的压电性能 | 第42-43页 |
| 3.8(1-x)BF-xBT陶瓷的漏电性能 | 第43页 |
| 3.9本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章MnO2掺杂BF-BT陶瓷的电学性能研究 | 第45-56页 |
| 4.1引言 | 第45页 |
| 4.20.68BF-0.32BT+xwt%MnO2陶瓷的物相结构 | 第45-46页 |
| 4.30.68BF-0.32BT+xwt%MnO2陶瓷的微观形貌 | 第46-48页 |
| 4.40.68BF-0.32BT+xwt%MnO2陶瓷的介电性能 | 第48-51页 |
| 4.50.68BF-0.32BT+xwt%MnO2陶瓷的铁电性能 | 第51-52页 |
| 4.60.68BF-0.32BT+xwt%MnO2陶瓷的电致应变 | 第52-53页 |
| 4.70.68BF-0.32BT+xwt%MnO2陶瓷的压电性能 | 第53-54页 |
| 4.80.68BF-0.32BT+xwt%MnO2陶瓷的漏电性能 | 第54-55页 |
| 4.9本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章Sm2O3掺杂BF-BT陶瓷的电学性能研究 | 第56-67页 |
| 5.1引言 | 第56页 |
| 5.20.68BF-0.32BT+xmol%Sm2O3陶瓷的物相结构 | 第56-57页 |
| 5.30.68BF-0.32BT+xmol%Sm2O3陶瓷的微观形貌 | 第57-59页 |
| 5.40.68BF-0.32BT+xmol%Sm2O3陶瓷的介电性能 | 第59-62页 |
| 5.50.68BF-0.32BT+xmol%Sm2O3陶瓷的铁电性能 | 第62-63页 |
| 5.60.68BF-0.32BT+xmol%Sm2O3陶瓷的电致应变 | 第63-64页 |
| 5.70.68BF-0.32BT+xmol%Sm2O3陶瓷的压电性能 | 第64-65页 |
| 5.80.68BF-0.32BT+xmol%Sm2O3陶瓷的漏电性能 | 第65-66页 |
| 5.9本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-77页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |