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铅基铁电材料氧空位相关的弛豫与铁电储能及电卡效应研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第16-29页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 铁电材料分类第17-22页
        1.2.1 钙钛矿结构第17-18页
        1.2.2 铁电体第18-20页
        1.2.3 弛豫型铁电体第20页
        1.2.4 反铁电体第20-22页
    1.3 铁电材料的主要性能第22-27页
        1.3.1 结构与相变第22-23页
        1.3.2 铁电电畴第23页
        1.3.3 铁电电滞回线第23-24页
        1.3.4 介电弛豫特性第24-25页
        1.3.5 铁电储能特性第25-26页
        1.3.6 电卡效应第26-27页
        1.3.7 阻变特性第27页
    1.4 铁电材料的主要应用第27-28页
    1.5 课题来源第28页
    1.6 本文主要研究内容第28-29页
第二章 陶瓷与薄膜的制备工艺第29-32页
    2.1 陶瓷的制备工艺第29-30页
        2.1.1 固相反应法第29-30页
    2.2 薄膜制备工艺第30-32页
        2.2.1 溶胶-凝胶法第30-31页
        2.2.2 化学溶液沉积法第31-32页
第三章 铅基陶瓷氧空位相关的介电弛豫行为研究第32-58页
    3.1 引言第32-36页
        3.1.1 电介质的极化第32-33页
        3.1.2 介电弛豫第33-35页
        3.1.3 阻抗谱分析技术第35-36页
    3.2 研究意义第36页
    3.3 Ba掺杂PbZrO_3陶瓷的介电异常与铁电特性研究第36-47页
        3.3.1 实验过程第37页
        3.3.2 电性能检测第37-38页
        3.3.3 XRD物相分析第38页
        3.3.4 介电特性第38-40页
        3.3.5 介电弛豫第40-42页
        3.3.6 活化能计算第42-46页
        3.3.7 铁电特性第46-47页
    3.4 (Pb,Ba)(Zr_(0.95)Ti_(0.05))O_3陶瓷氧空位诱导介电弛豫行为研究第47-56页
        3.4.1 实验过程第47-48页
        3.4.2 样品测试第48页
        3.4.3 XRD物相分析第48-49页
        3.4.4 介电特性第49-51页
        3.4.5 介电弛豫第51-52页
        3.4.6 阻抗分析第52-53页
        3.4.7 活化能计算第53-56页
    3.5 小结第56-58页
第四章 铅基材料介电弛豫与储能特性研究第58-88页
    4.1 引言第58-61页
        4.1.1 电介质储能第59-60页
        4.1.2 铁电储能第60-61页
        4.1.3 研究现状第61页
    4.2 Pb(Mg_(1/3)Nb_(2/3))O_3-PbTiO_3陶瓷弛豫行为与储能特性研究第61-71页
        4.2.1 实验过程第62-63页
        4.2.2 样品测试第63页
        4.2.3 XRD物相分析第63页
        4.2.4 介温特性第63-64页
        4.2.5 弛豫相变第64-66页
        4.2.6 阻抗分析第66-68页
        4.2.7 介电弛豫第68-69页
        4.2.8 铁电特性第69-70页
        4.2.9 铁电储能第70-71页
    4.3 PbZrO_3-SrTiO_3陶瓷介电弛豫与储能特性研究第71-78页
        4.3.1 实验过程第72页
        4.3.2 样品测试第72页
        4.3.3 介电特性第72-73页
        4.3.4 弛豫相变第73-74页
        4.3.5 介电弛豫第74-76页
        4.3.6 铁电特性第76页
        4.3.7 铁电储能第76-78页
    4.4 PbZrO_3薄膜的介电调谐与储能特性研究第78-86页
        4.4.1 实验过程第78-79页
        4.4.2 样品测试第79页
        4.4.3 XRD物相分析第79-80页
        4.4.4 微观形貌第80-81页
        4.4.5 介电特性第81-82页
        4.4.6 铁电特性第82页
        4.4.7 介电调谐第82-84页
        4.4.8 铁电储能第84-86页
    4.5 小结第86-88页
第五章 铅基材料弛像特性与电卡效应研究第88-103页
    5.1 引言第88-91页
        5.1.1 电卡效应原理第88页
        5.1.2 电卡效应理论计算第88-89页
        5.1.3 实测电卡效应第89-90页
        5.1.4 研究现状第90-91页
    5.2 PMN-24PT单晶弛豫特性与电卡效应研究第91-97页
        5.2.1 实验过程第91页
        5.2.2 介电特性第91-92页
        5.2.3 介电相变第92-93页
        5.2.4 介电弛豫第93-94页
        5.2.5 铁电特性第94-95页
        5.2.6 电卡效应第95-97页
    5.3 PLT陶瓷弛豫特性与固态制冷应用研究第97-102页
        5.3.1 介电特性第97-98页
        5.3.2 介电相变第98-99页
        5.3.3 铁电特性第99页
        5.3.4 电卡效应第99-102页
    5.4 小结第102-103页
第六章 铁电材料氧缺陷相关的的阻变特性研究第103-111页
    6.1 引言第103-106页
        6.1.1 忆阻器第103-104页
        6.1.2 阻变特性基本理论第104-105页
        6.1.3 研究现状第105-106页
    6.2 Nb掺杂的SrTiO_3单晶的阻变特性分析第106-110页
        6.2.1 实验过程第106-107页
        6.2.2 阻变特性第107-108页
        6.2.3 二极管特性第108-109页
        6.2.4 选择器特性第109-110页
    6.3 小结第110-111页
第七章 压电传感器制备与应用研究第111-118页
    7.1 引言第111-113页
        7.1.1 压电效应第111页
        7.1.2 超声波第111-112页
        7.1.3 压电材料选取第112-113页
    7.2 实验过程第113-114页
    7.3 结果分析第114-117页
    7.4 小结第117-118页
总结与展望第118-120页
参考文献第120-139页
攻读学位期间发表论文第139-144页
致谢第144-145页
附录1 个人简介第145页

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