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钛酸钡基复合材料性能及其应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9页
    1.2 钙钛矿结构铁电化合物第9-11页
        1.2.1 钙钛矿铁电氧化物的晶体结构第9-10页
        1.2.2 钙钛矿铁电氧化物的特性及用途第10-11页
    1.3 钛酸钡铁电体及其复合材料第11-16页
        1.3.1 钛酸钡铁电体的结构特点第11-13页
        1.3.2 钛酸钡铁电体的制备方法第13-14页
        1.3.3 钛酸钡基复合材料的性能及应用第14-16页
    1.4 本论文选题思路及主要研究内容第16-17页
第二章 实验部分第17-22页
    2.1 实验内容及步骤第17-19页
    2.2 实验原料及设备第19-20页
    2.3 表征及测试方法第20-22页
第三章 钛酸钡微米球的水热法合成第22-33页
    3.1 引言第22页
    3.2 BaTiO_3水热合成工艺第22-32页
        3.2.1 实验步骤第22页
        3.2.2 水热合成BaTiO_3的形貌、物相分析第22-24页
        3.2.3 水热合成BaTiO_3结晶过程分析第24-25页
        3.2.4 水热合成BaTiO_3晶体形貌、物相调控第25-28页
        3.2.5 水热结合热处理工艺对钛酸钡的影响第28-32页
    3.3 本章小结第32-33页
第四章 Ag_2O/BaTiO_3复合材料的制备及光催化降解污染物应用第33-47页
    4.1 引言第33页
    4.2 Ag_2O/BaTiO_3复合材料的制备第33-39页
        4.2.1 Ag_2O/BaTiO_3复合材料的形貌分析第33-34页
        4.2.2 Ag_2O/BaTiO_3复合材料的物相分析第34-39页
    4.3 Ag_2O/BaTiO_3复合材料的铁电光催化性能第39-46页
        4.3.1 Ag_2O/BaTiO_3的光催化性能第39-41页
        4.3.2 Ag_2O/BaTiO_3的压电协同光催化性能第41-42页
        4.3.3 Ag_2O/BaTiO_3的热释电协同光催化性能第42-43页
        4.3.4 Ag_2O/BaTiO_3复合材料光催化机理第43-44页
        4.3.5 Ag_2O/BaTiO_3的铁电光催化机理分析第44-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 Ag_2O/BaTiO_3复合材料及压电发电机的制备第47-59页
    5.1 引言第47页
    5.2 ZnO/BaTiO_3复合材料的制备及表征第47-51页
        5.2.1 实验步骤第47页
        5.2.2 ZnO/BaTiO_3复合材料的表征第47-49页
        5.2.3 工艺参数对形貌的调控第49-51页
    5.3 ZnO/BaTiO_3复合材料的性能第51-58页
        5.3.1 ZnO/BaTiO_3的光催化性能第51-52页
        5.3.2 ZnO/BaTiO_3的铁电输出性能第52-56页
        5.3.3 微纳米发电机的组装及应用第56-57页
        5.3.4 ZnO/BaTiO_3复合材料机电转换原理第57-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第六章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-68页
硕士期间参加科研情况及奖励第68-69页
致谢第69-70页

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