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高性能(Ba,Ca)(Ti,Sn)O3-xCuO无铅压电陶瓷的制备及其在能量收集方面的应用研究

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高性能(Ba,Ca)(Ti,Sn)O3-xCuO无铅压电陶瓷的制备及其在能量收集方面的应用研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-16页
  1.1 研究背景及意义第9-10页
  1.2 国内外研究现状第10-15页
    1.2.1 压电材料第10-11页
    1.2.2 器件结构第11-14页
    1.2.3 理论分析第14-15页
  1.3 论文研究内容及意义第15-16页
第二章 固相反应法制备(Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3-2%molCuO陶瓷第16-28页
  2.1 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3-2%molCuO陶瓷的制备第16-18页
    2.1.1 实验原料第16页
    2.1.2 实验仪器与设备第16页
    2.1.3 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3-2%molCuO陶瓷的制备第16-18页
  2.2 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3+2%molCuO陶瓷的微观结构第18-20页
  2.3 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3+x%molCuO陶瓷铁电性能表征第20-22页
  2.4 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3+x%molCuO陶瓷介电性能表征第22-24页
  2.5 (Ba,Ca)(Ti,Sn)O_3+x%molCuO陶瓷压电性能表征第24-27页
  2.6 本章小结第27-28页
第三章 压电振动能量收集器的理论研究第28-34页
  3.1 基础理论第28页
  3.2 压电振子结构设计第28-30页
  3.3 压电悬臂梁的理论分析第30-32页
  3.4 等效电路模型分析第32-33页
  3.5 本章小结第33-34页
第四章 悬臂梁式(Ba,Ca)(Ti,Sn)O+2%molCuO陶瓷换能器的研究第34-41页
  4.1 压电悬臂梁的制备第34-35页
    4.1.1 表面处理第34页
    4.1.2 粘结第34-35页
  4.2 实验平台与分析测试第35-40页
    4.2.1 实验装置与平台的组成第35-36页
    4.2.2 实验结果第36-40页
  4.3 本章小结第40-41页
第五章 结论及展望第41-43页
  5.1 全文内容总结第41-42页
  5.2 工作展望第42-43页
致谢第43-44页
参考文献第44-50页
作者简介第50页

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