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钬与轻稀土共掺杂钛酸钡陶瓷的介电性能和缺陷化学研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 钛酸钡(BaTiO_3)陶瓷的晶体结构第11页
    1.2 钛酸钡的介电性能第11-13页
        1.2.1 介电常数和介电损耗第11-12页
        1.2.2 介电性能指标第12-13页
    1.3 钛酸钡系列陶瓷的制备方法第13页
    1.4 稀土发光材料第13-14页
        1.4.1 稀土元素第13页
        1.4.2 稀土发光的原理第13-14页
    1.5 本课题研究背景及内容第14-16页
第2章 实验第16-22页
    2.1 钬掺杂BaTiO_3基陶瓷的实验原料第16页
    2.2 实验仪器第16-17页
    2.3 陶瓷制备过程第17页
        2.3.1 冷压陶瓷制备工艺的具体制备过程第17页
        2.3.2 冷压陶瓷制备工艺流程第17页
    2.4 样品测试第17-22页
        2.4.1 XRD测试第18页
        2.4.2 Raman测试第18-19页
        2.4.3 PL测试第19页
        2.4.4 SEM测试第19-20页
        2.4.5 EPR测试第20-21页
        2.4.6 EDS测试第21页
        2.4.7 DTC测试第21-22页
第3章 Ho掺杂BaTiO_3陶瓷的光致发光与位占据的关系第22-31页
    3.1 研究背景第22-23页
    3.2 实验部分第23页
    3.3 结果与讨论第23-30页
        3.3.1 陶瓷结构、位占据和微结构第23-24页
        3.3.2 缺陷化学第24-25页
        3.3.3 光致发光和拉曼光谱第25-28页
        3.3.4 BaTiO_3中与Ho~(3+)离子位占据相关的光致发光的起源第28-30页
        3.3.5 与Ti位占据相关的PL带的探针作用第30页
    3.4 小结第30-31页
第4章 (Ba_(1?x)R_x)(Ti_(1?x)Ho_x)O_3(R=La,Pr,Nd,Sm)介电陶瓷的缺陷化学和拉曼光谱中的光致发光第31-46页
    4.1 背景介绍第31页
    4.2 实验过程第31-32页
    4.3 结果与讨论第32-45页
        4.3.1 陶瓷结构第32-34页
        4.3.2 微观结构第34-36页
        4.3.3 介电性质第36-37页
        4.3.4 EPR调查第37-38页
        4.3.5 拉曼散射调查和BRTH中Ba位Ho~(3+)离子定量证据第38-40页
        4.3.6 缺陷化学第40-42页
        4.3.7 固溶极限第42-44页
        4.3.8 BSTH(x=0.07)的反常高介电性第44页
        4.3.9 低介电损耗第44-45页
    4.4 小结第45-46页
第5章 高密度、高介电和低损耗的(Ba_(1?x)Gd_x)(Ti_(1?x)Ho_x)O_3陶瓷第46-54页
    5.1 背景介绍第46页
    5.2 实验过程第46-47页
    5.3 结果与讨论第47-53页
        5.3.1 结构演变第47-48页
        5.3.2 高密度微观结构第48-50页
        5.3.3 介电温度和频率特性第50-51页
        5.3.4 EPR调查第51页
        5.3.5 光致发光及Ho~(3+)离子的A位占据第51-53页
        5.3.6 BGTH中Gd~(3+)离子的双性行为第53页
    5.4 小结第53-54页
第6章 高密度(Ba_(1?x)Eu_x)(Ti_(1?x)Ho_x)O_3陶瓷的介电性质和光致发光第54-59页
    6.1 背景介绍第54页
    6.2 实验过程第54页
    6.3 结果与讨论第54-58页
        6.3.1 结构特征第54-55页
        6.3.2 高密度微观结构第55-56页
        6.3.3 拉曼散射中光致发光的多样性第56-57页
        6.3.4 介电温度特性第57-58页
    6.4 小结第58-59页
第7章 结论第59-60页
参考文献第60-70页
作者简介第70-71页
致谢第71页

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