摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号表 | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 压电、铁电材料概述 | 第10页 |
1.2 PMN基弛豫铁电晶体概述 | 第10-17页 |
1.2.1 PMN基弛豫铁电体的结构特征 | 第10-11页 |
1.2.2 弛豫特性的相关理论模型 | 第11-13页 |
1.2.3 PMN基弛豫铁电晶体的制备方法 | 第13-14页 |
1.2.4 PMN基弛豫铁电晶体的国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.5 晶体生长新技术的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 PMN基弛豫铁电晶体存在的主要问题 | 第17-18页 |
1.4 论文研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第19-20页 |
2 实验方法与研究过程 | 第20-25页 |
2.1 实验原料与仪器设备 | 第20页 |
2.2 实验研究方案 | 第20-21页 |
2.3 生长晶体 | 第21-22页 |
2.3.1 合成原料 | 第21页 |
2.3.2 原料热分析 | 第21-22页 |
2.3.3 晶体生长 | 第22页 |
2.4 熔体导电性研究 | 第22页 |
2.5 提取晶体 | 第22页 |
2.6 晶体形貌分析 | 第22页 |
2.7 晶体相结构 | 第22-23页 |
2.8 晶体的电畴组态 | 第23页 |
2.9 晶体电学性能 | 第23-24页 |
2.9.1 晶体介电性能 | 第23-24页 |
2.9.2 晶体压电性能 | 第24页 |
2.9.3 晶体铁电性能 | 第24页 |
2.10 晶体光学性能 | 第24-25页 |
3 高温溶液法生长PMN晶体 | 第25-34页 |
3.1 PMN晶体生长工艺参数 | 第25页 |
3.2 晶体的形貌分析 | 第25-29页 |
3.2.1 晶体宏观形貌 | 第25-27页 |
3.2.2 晶体微观形貌 | 第27-29页 |
3.3 晶体的相结构分析 | 第29-30页 |
3.4 晶体生长机制 | 第30-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
4 高温溶液法生长PMN-32PT晶体 | 第34-48页 |
4.1 晶体形貌分析 | 第34-36页 |
4.1.1 晶体的凝固试样外形和晶粒的宏观形貌分析 | 第34-35页 |
4.1.2 微观形貌分析 | 第35-36页 |
4.2 晶体的相结构分析 | 第36-37页 |
4.3 晶体的电畴组态 | 第37-41页 |
4.3.1 晶体非本征电畴及消光现象观察 | 第37-38页 |
4.3.2 升温中的电畴组态观察 | 第38-40页 |
4.3.3 降温中的电畴组态观察 | 第40-41页 |
4.4 晶体的铁电性能 | 第41-42页 |
4.5 晶体的介电性能 | 第42-43页 |
4.5.1 晶体的介电常数 | 第42页 |
4.5.2 晶体的介电频谱 | 第42-43页 |
4.6 晶体的压电性能 | 第43-44页 |
4.7 弛豫铁电晶体熔体导电性研究 | 第44-46页 |
4.7.1 升温过程中熔体特性 | 第44页 |
4.7.2 降温过程中熔体特性 | 第44-45页 |
4.7.3 磁场对PMN-32PT熔体的抑制作用的分析 | 第45-46页 |
4.8 本章小结 | 第46-48页 |
5 高温溶液法生长Er~(3+)掺杂PMN-32PT晶体 | 第48-63页 |
5.1 晶体原料热分析 | 第48-49页 |
5.2 晶体形貌 | 第49-50页 |
5.2.1 晶体宏观形貌 | 第49页 |
5.2.2 晶体微观形貌 | 第49-50页 |
5.3 晶体相结构 | 第50-51页 |
5.4 晶体生长机制 | 第51-52页 |
5.5 晶体的介电性能 | 第52-54页 |
5.5.1 介电常数与损耗 | 第52页 |
5.5.2 晶体的介电温谱及介电弛豫特性研究 | 第52-54页 |
5.6 晶体的压电性能 | 第54页 |
5.7 晶体的铁电性能 | 第54-55页 |
5.8 晶体光学性能 | 第55-62页 |
5.8.1 晶体红外波段的透过率 | 第55-56页 |
5.8.2 晶体的可见光及近红外波段的吸收光谱 | 第56-57页 |
5.8.3 晶体的下转换发光特性 | 第57-58页 |
5.8.4 晶体的上转化发光特性 | 第58-62页 |
5.9 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |