图书介绍

钛酸铜镧基巨介电材料的结构与电学性能【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

钛酸铜镧基巨介电材料的结构与电学性能
  • 刘展晴著 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:9787030568762
  • 出版时间:2018
  • 标注页数:130页
  • 文件大小:19MB
  • 文件页数:140页
  • 主题词:高介陶瓷-半导体陶瓷-研究

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图书目录

第1章 绪论1

1.1电介质基础知识2

1.1.1电介质的极化与介电常数2

1.1.2介电损耗4

1.1.3介电弛豫4

1.2新型巨介电陶瓷的结构和巨介电性机制5

1.3改善巨介电陶瓷电学性能的方法与技术8

1.3.1陶瓷的制备技术8

1.3.2 ACTO陶瓷掺杂取代9

1.4 LCTO基陶瓷研究的意义及内容10

1.4.1 LCTO基陶瓷研究的意义10

1.4.2 LCTO基陶瓷的研究内容11

第2章ACu3Ti4O12陶瓷的制备、结构与性能的表征13

2.1陶瓷粉体的制备工艺13

2.2陶瓷样品的制备工艺15

2.3陶瓷粉末及陶瓷结构的表征方法16

2.4陶瓷样品电学性能的测试17

第3章La2/3Cu3Ti4O12陶瓷的制备、结构与电学性能的研究19

3.1溶胶条件对LCTO-SG粉末结构及陶瓷介电性能的影响19

3.1.1溶胶条件对LCTO-SG粉末相结构的影响19

3.1.2溶胶条件对LCTO-SG粉末微观结构的影响20

3.1.3溶胶条件对LCTO-SG陶瓷介电性能的影响22

3.2 LCTO陶瓷制备工艺的研究及对结构、介电性能的影响25

3.2.1烧结温度对LCTO-SG陶瓷微观结构和介电性能的影响25

3.2.2保温时间对LCTO-SG陶瓷微观结构和介电性能的影响26

3.2.3 LCTO-SS陶瓷制备工艺的研究及对介电性能的影响28

3.3溶胶-凝胶法与固相法制备LCTO陶瓷结构的对比研究28

3.3.1 LCTO-SG和 LCTO-SS粉末的相结构28

3.3.2 LCTO-SG干凝胶和LCTO-SS原料粉的热分析29

3.3.3 LCTO-SG和LCTO-SS粉末和陶瓷的微观结构30

3.4溶胶-凝胶法与固相法制备LCTO陶瓷电学性能的对比研究32

3.4.1 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷介电频谱图的分析32

3.4.2 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷阻抗图谱的分析33

3.4.3 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷电导频谱图的分析35

3.4.4 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷介电温谱图的分析35

3.4.5 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷电模量的分析37

3.4.6 LCTO-SG和LCTO-SS陶瓷晶界电导特征的分析39

3.5本章小结42

第4章Na1/2La1/2Cu3Ti4O12陶瓷的制备、结构和电学性能的研究44

4.1溶胶条件对NLCTO-SG陶瓷介电性能的影响44

4.2 NLCTO陶瓷制备工艺的研究及对结构、介电性能的影响46

4.2.1烧结温度对NLCTO-SG陶瓷微观结构和介电性能的影响46

4.2.2保温时间对NLCTO-SG陶瓷微观结构和介电性能的影响48

4.2.3 NLCTO-SS陶瓷制备工艺的研究及对介电性能的影响49

4.3溶胶-凝胶法与固相法制备NLCTO陶瓷结构的对比研究50

4.3.1 NLCTO-SG和NLCTO-SS粉末的相结构50

4.3.2 NLCTO-SG干凝胶和NLCTO-SS原料粉的热分析51

4.3.3 NLCTO-SG和NLCTO-SS粉末和陶瓷的微观结构52

4.4溶胶-凝胶法与固相法制备NLCTO陶瓷电学性能的对比研究53

4.4.1 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷介电频谱图的分析53

4.4.2 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷阻抗图谱的分析54

4.4.3 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷电导频谱图的分析55

4.4.4 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷介温谱图的分析56

4.4.5 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷电模量的分析58

4.4.6 NLCTO-SG和NLCTO-SS陶瓷晶界(或畴界)电导特征的分析59

4.5本章小结62

第5章Li+、 Na+和K+取代La2/3Cu3Ti4O12陶瓷A位离子的结构与电学性能的研究63

5.1 LLCTO和KLCTO陶瓷制备工艺的研究及对介电性能的影响63

5.1.1 LLCTO陶瓷制备工艺的研究及对介电性能的影响63

5.1.2 KLCTO陶瓷制备工艺的研究及对介电性能的影响66

5.2 Li+、 Na+和K+取代对LCTO陶瓷结构的影响70

5.2.1 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO陶瓷的相结构70

5.2.2 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO干凝胶的热分析71

5.2.3 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO陶瓷的微观结构72

5.3 Li+、 Na+和K+取代对LCTO陶瓷电学性能的影响73

5.3.1 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO陶瓷介电频谱图的分析73

5.3.2 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO陶瓷阻抗图谱的分析75

5.3.3 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO陶瓷电导频谱图的分析77

5.3.4 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO陶瓷介温谱图的分析77

5.3.5 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO陶瓷电模量的分析79

5.3.6 LCTO、 LLCTO、 NLCTO和KLCTO陶瓷晶界(或畴界)电导特征的分析82

5.4本章小结84

第6章Na0.5x-xLa0.5+xCu3Ti4O12陶瓷结构与电学性能的研究86

6.1 Na0.5-xLa0.5+xCu3Ti4O12陶瓷结构的研究86

6.1.1陶瓷的相结构86

6.1.2陶瓷的微观结构87

6.2 Na0.5-xLa0.5+xCu3Ti4O12陶瓷电学性能的研究88

6.2.1陶瓷介电频谱图的分析88

6.2.2陶瓷阻抗图谱的分析90

6.2.3陶瓷电导频谱图的分析91

6.2.4陶瓷介温谱图的分析92

6.2.5陶瓷电模量的分析94

6.2.6陶瓷晶界(或畴界)电导特征的分析96

6.3本章小结100

第7章NaxLa (2-x) /3Cu3Ti4O12陶瓷结构与电学性能的研究101

7.1 NaxLa (2-x) /3Cu3Ti4O12陶瓷结构的研究101

7.1.1陶瓷的相结构101

7.1.2陶瓷的微观结构102

7.2 NaxLa (2-x) /3Cu3Ti4O12陶瓷电学性能的研究103

7.2.1陶瓷介电频谱图的分析103

7.2.2陶瓷阻抗图谱的分析105

7.2.3陶瓷电导频谱图的分析106

7.2.4陶瓷介电温谱图的分析107

7.2.5陶瓷电模量的分析108

7.2.6陶瓷晶界(或畴界)电导特征的分析111

7.3本章小结113

第8章 总结与展望115

8.1总结115

8.2展望119

参考文献121

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