压电陶瓷的断裂韧性与晶粒尺寸及分布的关系
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·课题背景 | 第9页 |
·压电陶瓷概述 | 第9-14页 |
·本论文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 压电陶瓷的增韧技术及韧化机理 | 第15-25页 |
·陶瓷材料的断裂强度及断裂行为 | 第15-17页 |
·压电陶瓷的断裂强度 | 第15-16页 |
·压电陶瓷的断裂行为 | 第16-17页 |
·陶瓷材料的韧化 | 第17-18页 |
·自增韧陶瓷 | 第17-18页 |
·第二相颗粒增韧 | 第18页 |
·陶瓷的增韧机理 | 第18-25页 |
第三章 断裂韧性与晶粒尺寸及分布的模型建立 | 第25-33页 |
·基于自增韧机制的压电陶瓷的韧性 | 第25-26页 |
·压电陶瓷断裂韧性模型的建立 | 第26-30页 |
·微裂纹系统 | 第26-27页 |
·晶界解离 | 第27-28页 |
·气孔的影响 | 第28-30页 |
·断裂韧性与晶粒尺寸及分布的关系 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第四章 三种压电陶瓷断裂韧性的模拟计算分析 | 第33-53页 |
·BaTiO_3压电陶瓷的自增韧 | 第33-38页 |
·BaTiO_3陶瓷的实验数据分析 | 第33-35页 |
·BaTiO_3陶瓷韧性的模型计算分析 | 第35-38页 |
·PZT压电陶瓷的自增韧 | 第38-44页 |
·PZT陶瓷的实验数据分析 | 第39-40页 |
·PZT陶瓷韧性的模型计算分析 | 第40-44页 |
·BNT压电陶瓷的自增韧 | 第44-52页 |
·BNT陶瓷的实验数据分析 | 第45-47页 |
·BNT陶瓷韧性的模型计算分析 | 第47-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 总结 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
硕士期间发表论文 | 第61页 |