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BNT-BT基反铁电储能陶瓷的设计、制备及电学性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
本文的主要创新之处第8-9页
主要物理量名称及符号表第9-13页
1 绪论第13-29页
    1.1 课题研究目的及意义第13-15页
    1.2 铁电陶瓷和反铁电陶瓷第15-22页
        1.2.1 铁电及反铁电陶瓷的特点第15-20页
        1.2.2 反铁电陶瓷的储能原理第20-22页
    1.3 反铁电陶瓷研究现状及存在的问题第22-27页
        1.3.1 铅基反铁电陶瓷现状第22-23页
        1.3.2 无铅反铁电陶瓷研究现状第23-26页
        1.3.3 存在的问题第26-27页
    1.4 本文的研究思路和目的第27-29页
        1.4.1 研究思路第27-28页
        1.4.2 研究目的第28-29页
2 研究内容与实验方法第29-41页
    2.1 研究内容与技术路线第29-30页
        2.1.1 研究内容第29-30页
        2.1.2 技术路线第30页
    2.2 试样制备第30-34页
        2.2.1 实验材料第30-31页
        2.2.2 成分设计第31-32页
        2.2.3 工艺流程与参数第32-34页
    2.3 显微表征第34-36页
        2.3.1 相结构分析第34页
        2.3.2 显微组织分析第34-35页
        2.3.3 热重分析第35页
        2.3.4 线性收缩率第35页
        2.3.5 密度测试第35-36页
    2.4 性能测试第36-41页
        2.4.1 介电性能测试第36-37页
        2.4.2 压电性能测试第37-38页
        2.4.3 铁电性能测试第38-41页
3 A位元素掺杂的BNT-BT基陶瓷材料的制备及性能研究第41-61页
    3.1 制备工艺的研究第41-50页
        3.1.1 球磨时间第41-44页
        3.1.2 成型压力第44-46页
        3.1.3 煅烧温度第46-48页
        3.1.4 烧结温度第48-50页
    3.2 La元素掺杂对相结构及微观形貌的影响第50-54页
        3.2.1 相结构第51-53页
        3.2.2 微观形貌第53-54页
    3.3 La元素掺杂对电学性能的影响第54-58页
        3.3.1 介电性能第54-56页
        3.3.2 储能性能第56-58页
    3.4 小结第58-61页
4 B位元素掺杂的BNT-BT基陶瓷的制备及性能研究第61-75页
    4.1 引言第61页
    4.2 B位掺杂Zr元素对BNT-BT基陶瓷结构与电学性能的影响第61-69页
        4.2.1 相结构第61-63页
        4.2.2 微观形貌第63-64页
        4.2.3 介电性能第64-67页
        4.2.4 储能性能第67-69页
    4.3 B位掺杂Sn元素对BNT-BT基陶瓷结构与电性能的影响第69-73页
        4.3.1 微观形貌与相结构第69-71页
        4.3.2 介电性能第71-72页
        4.3.3 储能性能第72-73页
    4.4 小结第73-75页
5 化合物掺杂BNT-BT基陶瓷的结构、介电与储能性能研究第75-93页
    5.1 引言第75页
    5.2 Sr元素和KNN化合物共掺杂对BNT-BT基陶瓷电学性能的影响第75-86页
        5.2.1 微观形貌第75-76页
        5.2.2 相结构第76-78页
        5.2.3 介电性能第78-79页
        5.2.4 Sr元素含量与储能性能之间的关系第79-81页
        5.2.5 温度对储能性能的影响第81-83页
        5.2.6 相变分析第83-86页
    5.3 B位掺杂(Mg4Nb2O9)化合物对BNT-BLT基陶瓷电学性能的影响第86-90页
        5.3.1 相结构第86-87页
        5.3.2 微观形貌第87-88页
        5.3.3 压电性能第88-89页
        5.3.4 储能性能第89-90页
    5.4 小结第90-93页
6 掺杂方式与相结构和电学性能的相关性第93-103页
    6.1 掺杂方式对晶体结构与电学性能的影响第93-95页
    6.2 容忍因子与晶体结构和MPB区域第95-98页
    6.3 MPB区域与电学性能之间的关系第98-101页
    6.4 小结第101-103页
7 结论第103-105页
致谢第105-107页
参考文献第107-117页
攻读博士学位期间取得的研究成果第117-118页

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