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 |