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PMN基弛豫铁电晶体的生长、结构与性能

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

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