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钛酸铅-铁酸钴磁电复合材料的制备及性能研究.pdf

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钛酸铅-铁酸钴磁电复合材料的制备及性能研究.pdf

上传人:peach1 2014/6/12 文件大小:0 KB

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钛酸铅-铁酸钴磁电复合材料的制备及性能研究.pdf

文档介绍

文档介绍:一:篗:
㈣㈣签名:~;有趣西南科技大学博士启动基金特此鸣谢本论文得到资助西南科技大学材料科学与工程学院月
一洚角鹧怠し謕签名:畸角越导师签名:洲础日期:函小钆。关于论文使用和授权的说明本人完全了解西南科技大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文的复印件,允许该论文被查阅和借阅;学校可以公布该论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。取得的中不包学或其研究所C艿难宦畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑
摘要磁电多铁材料最有研究和应用价值。本论文以具有较大压电系数的式为型。复合陶瓷的优良烧结温度为℃。℃下西南科技大学硕士研究生学位论文第磁电材料指同时具有铁电性和铁磁性的材料。铁电性和铁磁性共存,则同时具有了高介电常数和高磁导率,因此磁电材料能够以一个独立元件代替集成电路中的电感和电容。另外,铁电相与铁磁相之间还能产生一个新的磁电耦合效应,为器件设计提供了一个额外的自由度。这类材料中两相复合型和具有较高磁致伸缩系数的为铁电相和铁磁相,对磁电复合材料的制备及性能进行了研究。主要结果如下:采用传统固相烧结法,成功的制备了、厶寮癙诺绺春陶瓷,湎哐苌和扫描电子显微镜治霰砻鞲春喜牧系母春闲烧结的..,并且具
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西南科技大学硕士研究生学位论文第琒,琫,,,,,,瓵,,瓹簃;;籹;
铁磁材料简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.磁电复合材料概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯选题依据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..复合陶瓷的制备方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.春媳∧さ闹票腹獭实验方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。磁电复合陶瓷的研究方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯磁电复合薄膜的研究方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯复合材料的微结构分析和电、磁性能测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.诺绺春咸沾傻闹票讣靶阅苎芯俊实验原料及仪器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯单相粉体制备和结构分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯烧结温度对陶瓷结构和形貌的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯组成对陶瓷结构和性能的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯结构和形貌⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯电性能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.判阅堋本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯诺绺春媳∧さ闹票讣靶阅苎芯俊.
单相薄膜的制备和结构分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯退火温度对复合薄膜结构和性能的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯复合薄膜的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.∧さ慕峁狗治觥薄膜的组成和形貌分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.∧さ男阅堋退火时间对复合薄膜结构和性能的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯结构分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯攻读硕士期间已发表和待发表的论文⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯西南科技大学硕士研究生学位论文第结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯~致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...
绪论铁电材料简介西南科技大学硕士研究生学位论文电介质陶瓷是指电阻率大于·奶沾刹牧希淠艹惺芙锨康牡绯介质陶瓷分为电绝缘陶瓷爸锰沾和电容器陶瓷。此外,某些电介质陶正电荷沿电场方向移动,负电荷沿逆电场方向移动,但它们不能挣脱彼此的同一电场下,材料极化强度的大小,可用材料的相对介电常数£,表示,其计第而不被击穿。电介质陶瓷常在静电场或交变电场中使用,评价其特性的参数主要有体积电阻率、介电常数和介电损耗等。根据这些参数的不同,可把电瓷具有特殊性质,如压电性、铁电性和热释电性。通常,按性质分别称其为压电陶瓷、铁电陶瓷和热释电陶瓷。各种电介质陶瓷之间有如图所示的关系。电介质陶瓷中分子的正负电荷彼此强烈地束缚,在弱电场作用下,虽然束缚而形成电流,因而具有较高的体积电阻率,具有绝缘性。在强电场作用下,会因电荷的运动造成正负电荷中心不重合,从而在电介质陶瓷内部形成偶极矩,产生极化。由于机理不同,可分为