第1章 概述
1.1 铁电陶瓷材料简介
1.1.1 铁电性与压电性
1.1.2 铁电陶瓷主要性能参数
1.2 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料简介
1.2.1 Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的制备工艺
1.2.2 Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的相变行为
1.2.3 Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷准同型相变
参考文献
第2章 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料压电性能
2.1 铁电陶瓷材料压电性能来源
2.2 MPB附近Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的压电性能及温度稳定性
2.2.1 MPB附近Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的物相及组织结构
2.2.2 MPB附近Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的相变行为
2.2.3 MPB附近Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的铁电性能
2.2.4 MPB附近Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的压电性能
2.3 SrTiO3掺杂Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3陶瓷压电性能
2.3.1 Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-SrTiO3陶瓷的物相及组织结构
2.3.2 Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-SrTiO3陶瓷的相变行为及相图
2.3.3 Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-SrTiO3陶瓷的铁电性能
2.4 BT纳米线掺杂改善NBT基陶瓷压电性能
2.4.1 MPB区BaTiO3纳米线掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的压电性能
2.4.2 MPB区BaTiO3纳米线掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷压电性能的温度稳定性
2.4.3 T相区BaTiO3纳米线掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的压电性能
2.4.4 T相区BaTiO3纳米线掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷压电性能的温度稳定性
参考文献
第3章 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料应变性能
3.1 NBT基铁电陶瓷应变性能来源
3.2 NBT基铁电陶瓷应变性能研究现状
3.2.1 利用电场引发相变改善陶瓷材料应变的研究情况及发展动态
3.2.2 利用缺陷偶极子改善陶瓷材料应变的研究情况及发展动态
3.3 T相区NBT-ST基陶瓷偶极子构筑及应变性能研究
3.3.1 MnO掺杂T相区NBT-ST基陶瓷相结构及相变行为分析
3.3.2 T相区受主掺杂NBT-ST基陶瓷缺陷偶极子构建及应变性能研究
3.3.3 T相区受主掺杂构建缺陷偶极子诱导大应变机理研究
3.3.4 Nb2O5掺杂T相区NBT-ST基陶瓷的应变性能
3.4 准同型相界区NBT基陶瓷偶极子的构筑及应变性能
3.4.1 准同型相界区受主掺杂NBT基陶瓷相结构及相变行为分析
3.4.2 准同型相界区受主掺杂NBT基陶瓷缺陷偶极子构建及应变性能研究
3.4.3 相结构与缺陷偶极子耦合作用诱导大应变机制分析
3.4.4 准同型相界区施主掺杂NBT基陶瓷相结构及应变性能研究
3.4.5 准同型相界区施主-受主共掺杂NBT基陶瓷相结构及应变性能研究
参考文献
第4章 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料电致伸缩性能
4.1 铁电陶瓷材料电致伸缩效应的概念及研究进展
4.1.1 电致伸缩效应的概念
4.1.2 电致伸缩材料的研究进展
4.2 调控相变温度改善Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷电致伸缩性能的研究
4.2.1 Sn掺杂Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3基陶瓷的电致伸缩性能
4.2.2 SrTiO3固溶Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3基陶瓷的电致伸缩性能
4.3 构筑Mn2+-V缺陷偶极子改善Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷电致伸缩性能
4.3.1 MnO掺杂Na0.5Bi0.5TiO3-SrTiO3二元体系陶瓷电致伸缩性能研究
4.3.2 MnO掺杂NBT-BT-ST三元体系陶瓷电致伸缩性能研究
4.4 构筑Mn-V和VA-V复合偶极子改善NBT基陶瓷电致伸缩性能
4.4.1 0.7Na0.5Bi0.5Ti0.9Mn0.1O3-0.3Sr(1-3x 2)Bix□x 2TiO3陶瓷的组织结构分析
4.4.2 0.7Na0.5Bi0.5Ti0.9Mn0.1O3-0.3Sr(1-3x 2)Bix□x 2TiO3陶瓷的相变行为
4.4.3 0.7Na0.5Bi0.5Ti0.9Mn0.1O3-0.3Sr(1-3x 2)Bix□x 2TiO3陶瓷的铁电性能
4.4.4 0.7Na0.5Bi0.5Ti0.9Mn0.1O3-0.3Sr(1-3x 2)Bix□x 2TiO3陶瓷的电致伸缩性能
参考文献
第5章 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料的电卡效应
5.1 铁电材料的电卡效应及研究进展
5.1.1 电卡效应的制冷原理
5.1.2 电卡效应的测量方法
5.1.3 电卡效应的研究进展
5.2 MPB附近NBT基陶瓷的电卡效应
5.2.1 MPB附近Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷不同温度的P-E曲线
5.2.2 MPB附近Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷电卡效应的计算分析
5.3 SrTiO3 掺杂Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3陶瓷的电卡效应
5.3.1 SrTiO3 掺杂Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3陶瓷不同温度的P-E曲线
5.3.2 SrTiO3 掺杂Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3陶瓷电卡效应的计算分析
5.4 构筑缺陷偶极子改善Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷的电卡效应研究
5.4.1 老化前MnO掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷电卡效应
5.4.2 老化后MnO掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷电卡效应
参考文献
第6章 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料储能性能
6.1 电介质储能陶瓷材料的储能性能及研究进展
6.1.1 电介质储能陶瓷材料的储能性能
6.1.2 电介质储能陶瓷材料研究进展
6.2 调控相变温度改善Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷储能性能
6.2.1 SrTiO3掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷室温储能性能
6.2.2 SrTiO3掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷储能性能的温度稳定性
6.2.3 Sr0.7Bi0.2TiO3掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷储能性能
6.3 受主掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷储能特性
6.3.1 受主掺杂Na0.5Bi0.5TiO3-SrTiO3二元体系陶瓷储能性能
6.3.2 受主掺杂Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-SrTiO3三元体系陶瓷储能性能
6.4 施主掺杂Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷储能特性
6.4.1 施主掺杂T相区Na0.5Bi0.5TiO3-SrTiO3陶瓷储能性能
6.4.2 施主掺杂MPB相区Na0.5Bi0.5TiO3-SrTiO3陶瓷储能性能
6.5 高熵氧化物复合改性Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷储能特性
6.5.1 Na0.375Bi0.375Sr0.25Ti0.975Nb0.025O3-x(Ti0.2Zr0.2Hf0.2 Al0.2Ta0.2)O2陶瓷的物相及形貌
6.5.2 Na0.375Bi0.375Sr0.25Ti0.975Nb0.025O3-x(Ti0.2Zr0.2Hf0.2 Al0.2 Ta0.2)O2陶瓷的相变行为
6.5.3 Na0.375Bi0.375Sr0.25Ti0.975Nb0.025O3-x(Ti0.2Zr0.2Hf0.2 Al0.2 Ta0.2)O2陶瓷的储能性能
6.6 SiO2复合改性Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷储能特性
6.6.1 Na0.375Bi0.375Sr0.25Ti0.975Nb0.025O3-xSiO2陶瓷的物相与表面形貌
6.6.2 Na0.375Bi0.375Sr0.25Ti0.975Nb0.025O3-xSiO2陶瓷的相变行为
6.6.3 Na0.375Bi0.375Sr0.25Ti0.975Nb0.025O3-xSiO2陶瓷的储能性能
参考文献
第7章 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料性能评价
7.1 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料制备工艺评价
7.1.1 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料制备工艺概述
7.1.2 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料制备工艺评价指标
7.1.3 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料制备工艺评价方法
7.2 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料性能评价
7.2.1 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料压电性能评价
7.2.2 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料应变性能评价
7.2.3 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料电致伸缩性能评价
7.2.4 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料电卡性能评价
7.2.5 Na0.5Bi0.5TiO3基铁电陶瓷材料储能性能评价
参考文献