图书介绍

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电子陶瓷化学法构建与物性分析
  • 侯育冬,朱满康著 著
  • 出版社: 北京:冶金工业出版社
  • ISBN:9787502478391
  • 出版时间:2018
  • 标注页数:313页
  • 文件大小:50MB
  • 文件页数:324页
  • 主题词:电子陶瓷器件-表面化学

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图书目录

1绪论1

1.1 电子陶瓷结构基础2

1.1.1 钙钛矿相及稳定性2

1.1.2 陶瓷多晶多相结构4

1.2 电子陶瓷工艺原理7

1.2.1 陶瓷粉体技术8

1.2.2 陶瓷成型技术9

1.2.3 陶瓷烧结技术11

1.3 电子陶瓷主要类型19

1.3.1 介电陶瓷材料19

1.3.2 铁电陶瓷材料25

1.3.3 压电陶瓷材料32

1.4 本书研究方法与内容安排45

1.4.1 电子陶瓷化学制备法45

1.4.2 研究方法与技术路线61

1.4.3 本书各章节内容安排63

参考文献64

2高能球磨法合成电子陶瓷与物性71

2.1 NaNbO3陶瓷高能球磨法合成与致密化烧结行为71

2.1.1 NaNbO3纳米粉体的高能球磨法合成71

2.1.2 NaNbO3陶瓷的常规烧结致密化行为77

2.2 NaNbO3陶瓷的微结构调控与铁电反铁电稳定性80

2.2.1 NaNbO3粗晶陶瓷的反铁电结构稳定性80

2.2.2 NaNbO3纳米陶瓷的宏观铁电与压电性86

2.3 PZT-PNZN陶瓷高能球磨法合成与纳米尺寸效应92

2.3.1 PZT-PNZN纳米粉体高能球磨法合成93

2.3.2 PZT-PNZN纳米陶瓷介电与压电行为95

2.4 PZN-PZT掺杂陶瓷高能球磨法合成与能量收集特性102

2.4.1 Mn掺杂PZN-PZT纳米粉体高效合成103

2.4.2 掺杂陶瓷的压电性能与能量收集特性105

2.5 BNT-NN高温电容器用纳米瓷料合成与介电性能110

2.5.1 高能球磨活化纳米粉体物相与微结构110

2.5.2 BNT-NN高温电容器陶瓷的电学行为112

2.6 本章小结115

参考文献116

3共沉淀法合成电子陶瓷与物性121

3.1 可溶性铌制备技术121

3.1.1 基于Nb2O5可溶性铌化学合成122

3.1.2 可溶性铌酸碱度与温度稳定性125

3.2 Pb(Fe1/2Nb1/2)O3陶瓷共沉淀法合成与介电性能125

3.2.1 Pb(Fe1/2Nb1/2)O3超细粉体的共沉淀法合成126

3.2.2 Pb(Fe1/2Nb1/2)O3陶瓷的致密化与电学性能131

3.3 Pb(Sc1/2Nb1/2)O3陶瓷共沉淀法合成与介电性能134

3.3.1 Pb(Sc1/2Nb1/2)O3粉体合成过程pH影响因素135

3.3.2 Pb(Sc1/2Nb1/2)O3陶瓷的致密化与电学性能140

3.4 Pb(Se1/2Nb1/2)O3陶瓷表面活性修饰沉淀法合成141

3.4.1 Pb(Sc1/2Nb1/2)O3粉体合成的表面修饰机理142

3.4.2 Pb(Sc1/2Nb1/2)O3陶瓷退火时间与电学性能149

3.5 共沉淀法制备含铌弛豫铁电陶瓷反应机制讨论155

3.5.1 共沉淀法制备含铌弛豫铁电陶瓷条件分析155

3.5.2 钙钛矿弛豫铁电体稳定性理论与实验研究157

3.6 本章小结163

参考文献164

4溶胶凝胶法合成电子陶瓷与物性170

4.1 (K0.5Bi0.5)TiO3陶瓷溶胶凝胶法合成与电学性能170

4.1.1 (K0.5Bi0.5)TiO3超细粉体溶胶凝胶法合成170

4.1.2 (K0.5Bi0.5)TiO3陶瓷的致密化与电学性能173

4.2 TTB-K2Nb4O11陶瓷溶胶凝胶法合成与介电性能176

4.2.1 TTB-K2Nb4O11超细粉体溶胶凝胶法合成176

4.2.2 TTB-K2Nb4O11陶瓷的低温介电弛豫行为180

4.3 LNKN纳米粉体溶胶凝胶法合成与尺寸诱导相变186

4.3.1 LNKN粉体溶胶凝胶法与固相法合成对比187

4.3.2 LNKN纳米粉体的正交四方相变行为解析190

4.4 NKN复合形貌纳米粉体合成与异常晶粒生长行为196

4.4.1 NKN复合粉体溶胶凝胶法合成与AGG现象197

4.4.2 NKN晶体制备过程异常晶粒生长机理解析200

4.5 NKN掺杂陶瓷溶胶凝胶法合成与能量收集特性202

4.5.1 Mn掺杂NKN细晶陶瓷的溶胶凝胶法合成203

4.5.2 掺杂细晶陶瓷的力电性能与能量收集特性207

4.6 本章小结211

参考文献212

5水热法合成电子陶瓷与物性218

5.1 (K0.5Bi0.5)TiO3陶瓷常规水热法合成与电学性能218

5.1.1 水热温度和矿化剂浓度对KBT合成影响218

5.1.2 KBT常规水热合成机理与陶瓷电学性能220

5.2 (K0.5Bi0.5)TiO3陶瓷溶胶凝胶水热法合成与机制223

5.2.1 胶体水热法矿化剂浓度对KBT合成影响223

5.2.2 胶体水热合成一维纳米结构原位结晶机制225

5.3 KBT-BT陶瓷溶胶凝胶水热法合成与介电性能227

5.3.1 胶体水热法合成温度对KBT-BT成相影响227

5.3.2 KBT-BT纳米线的致密化与介电弛豫行为229

5.4 KBT-NBT陶瓷溶胶凝胶水热法合成与压电性能232

5.4.1 不同化学方法合成KBT-NBT的对比研究233

5.4.2 KBT-NBT纳米线的致密化与高压电性能237

5.5 BaTiO3水热粉体稀土掺杂与X7R电容器陶瓷241

5.5.1 水热粉体稀土掺杂烧结与“芯壳”结构242

5.5.2 BaTiO3基陶瓷的电学性能与温度稳定性248

5.6 本章小结255

参考文献256

6熔盐法合成电子陶瓷与物性260

6.1 KNbO3陶瓷熔盐法合成与高温退极化性能260

6.1.1 KNbO3超细粉体的熔盐法合成与致密化260

6.1.2 KNbO3陶瓷高温退极化行为及相关机理265

6.2 Na0.9K0.1NbO3陶瓷熔盐法合成与电学性能270

6.2.1 Na0.9K0.1NbO3纳米粉体的熔盐合成机制270

6.2.2 不同方法制备陶瓷介电与铁电性能对比273

6.3 La0.9Bi0.1AlO3低温熔盐法合成与介电性能275

6.3.1 La0.9Bi0.1AlO3纳米粉体的低温合成机制276

6.3.2 La0.9Bi0.1AlO3陶瓷的微结构与介电性能280

6.4 BaTiO3一维纳米结构熔盐拓扑合成与稳定性281

6.4.1 一维BaTi2O5模板的熔盐法合成与结构282

6.4.2 一维BaTiO3纳米棒拓扑合成与稳定性286

6.5 BaTiO3颗粒熔盐法合成与复相材料介电性能291

6.5.1 不同尺寸BaTiO3颗粒合成与极化特性291

6.5.2 填料表面改性与复相材料的介电性能296

6.6 本章小结305

参考文献306

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