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 pzt基铁电陶瓷材料疲劳特性研究[本文81页]  基于cmos-mems技术的带电路输出的pzt[本文69页]  pzt/pmns-pzn-pzt压电纤维及其复合材[本文69页]
 纳米paa模板及铁电pzt纳米管的制备研[本文72页]  pzt/ag_2o-nps/pzt复合薄膜的光电特性[本文82页]  基于退极化场驱动的pzt铁电薄膜太阳能[本文50页]
 多场耦合条件下msp测试系统的建立及在[本文123页]  psms-pnw-pzt压电陶瓷及其低温烧结研[本文69页]  fe~(3+)掺杂pmn-pzt三元系压电陶瓷性[本文62页]
 psn-pzt压电陶瓷的性能研究[本文65页]  锑锂复合取代的pzt二元体系的研究[本文54页]  稀土掺杂pzt压电陶瓷与薄膜材料的制备[本文93页]
 基于pzt挤压光纤式偏振控制器的偏振态[本文50页]  基于pzt厚膜的mems超声换能器[本文62页]  基于机械放大式机构的pzt(微)纳米驱[本文73页]
 锆钛酸铅(pzt)陶瓷材料相关技术与应[本文98页]  基于pzt厚膜的mems微变形镜[本文141页]  冲击加载下pzt-95/5陶瓷fe→afe相变压[本文74页]
 飞秒光梳中pcf光纤耦合装置的pzt伺服[本文85页]  pzt压电陶瓷纤维连续纺丝及其在1-3型[本文122页]  pzt薄膜材料的生长与应用[本文78页]
 terfenol-d/pzt和弹性基板阵列换能器[本文64页]  新型复合半导体x/tio_2(x=pzt,ps)[本文68页]  基于pzt驱动气动伺服阀研究[本文84页]
 pms-pzt压电陶瓷的制备及性能研究[本文55页]  用不同配比度的预烧粉末和陶瓷靶在ag[本文43页]  外延lsco/pzt/lsco铁电薄膜电容器的结[本文63页]
 pzt膜的应力效应和ccto替代效应研究[本文40页]  基于pzt的内窥式oct光纤扫描探头设计[本文58页]  用于mems的pzt压电厚膜及硅基压电悬臂[本文132页]
 纳米复合pzt压电陶瓷的制备及其力学性[本文120页]  pzt断裂韧性与纳米颗粒的影响[本文82页]  纳米复合pzt和常规pzt的力学性能研究[本文80页]
 mems器件用pzt薄膜的制备及性能研究[本文69页]  pzt压电陶瓷纳米晶粉体合成及掺杂改性[本文149页]  ccto/pzt复合多层薄膜的结构与电性能[本文76页]
 纤维复合材料疲劳积累损伤识别的pzt声[本文83页]  一维pzt的水热法制备及其生长机制研究[本文64页]  内嵌pzt陶瓷环形行波超声电机的研究[本文66页]
 1-3型pzt陶瓷/ipn压电复合阻尼材料制[本文63页]  lb技术制备pzt及plzt薄膜及电性能研究[本文67页]  掺杂pzt薄膜的制备及微结构与铁电性能[本文150页]
 pzt/ipn复合材料的制备和电性能研究[本文64页]  pzt压电陶瓷制备工艺及性能研究[本文62页]  基于pzt微定位系统控制研究[本文104页]
 锆钛酸铅(pzt)及钛酸镧铋(blt)的[本文153页]  先驱体法合成pzt-pmn系统压电陶瓷性能[本文58页]  锶、铁、钙等离子掺杂锆钛酸铅(pzt)[本文84页]
 psn-pzn-pzt四元系压电陶瓷的性能研究[本文65页]  低温烧结pzt-pbo·wo_3压电陶瓷性能研[本文59页]  pzt基压电陶瓷的制备工艺和性能的研究[本文58页]
 低温烧结pms-pzt压电陶瓷性能及工艺研[本文59页]  pmn-pnn-pzt体系压电陶瓷的性能和掺杂[本文63页]  pms-pzn-pzt四元系压电陶瓷的性能研究[本文55页]
 pms-pnw-pzt体系压电陶瓷机电性能及稳[本文62页]  先驱体法合成pzt压电陶瓷及性能研究[本文70页]  pzt压电陶瓷的内应力效应的分析[本文54页]
 pzn-pzt三元系压电陶瓷的性能和掺杂改[本文74页]  pzt-pmn系压电陶瓷的改性研究[本文64页]  中温烧结镨、锶离子掺杂pnn-pzt系压[本文64页]
 前驱体法制备pzt/zro_2纳米复相陶瓷性[本文124页]  表面沉积局限面积niti薄膜的pzt材料的[本文57页]  niti sma/pzt复合材料的制备及阻尼特[本文48页]
 pzt基niti sma/pzt复合材料的制备及其[本文69页]  0—3型pzt/pvdf压电复合材料的制备、[本文60页]  pzt/pvdf压电复合材料的制备及其性能[本文72页]
 一维梁结构pzt压电阻抗法理论与实验研[本文57页]  基于金属/反铁电pzt薄膜/氧化铝/硅结[本文58页]  压电微探针中pzt薄膜与硅尖制备工艺的[本文47页]
 pzt薄膜界面“钝化”层电容测试方法的[本文58页]  pzt薄膜热退火工艺的研究及微传感器的[本文61页]  pmns-pzn-pzt压电纤维的制备与性能研[本文62页]
 pzt薄膜制备、结构与热释电特性测试[本文81页]  pzt晶片敏感元分析及性能实验[本文65页]  多孔pzt的制备与性能表征[本文70页]
 pzt基压电纤维/环氧树脂1-3复合材料结[本文52页]  pzt-pmn-bf四元系压电陶瓷材料及压电[本文70页]  溶胶电泳沉积法制备pzt膜材料技术及性[本文57页]
 凝胶注模成型法制备1-3型pmn-pzt/环氧[本文140页]  压电陶瓷(pzt)特性的分析及实验测试[本文53页]  pzt/聚合物基压电复合材料结构与性能[本文142页]
 锰锶钡离子掺杂对pzt性能的影响[本文57页]  感光性pzt铁电薄膜制备及光敏性机理研[本文71页]  一维梁结构损伤pzt压电阻抗法实验研究[本文66页]
 锶掺杂pzt薄膜的特性与器件研究[本文56页]  溶胶—凝胶法制备pzt薄膜的研究[本文54页]  溶胶—凝胶法制备pzt及mn掺杂pzt-pzn[本文65页]
 pzt振镜在自由空间光通信精跟踪系统中[本文61页]  在空间光通信apt系统中pzt振镜的应用[本文61页]  pt/pzt/pt薄膜微力传感器的研究[本文67页]
 水热合成法制备pzt压电薄膜的研究[本文79页]  基于pzt压电薄膜的微驱动器研究[本文76页]  pzt压电薄膜的改性研究[本文78页]
 基于双压电pzt薄膜单元的悬臂梁式微力[本文136页]  pzt薄膜晶化动力学过程研究[本文65页]  pzt热释电薄膜材料的研究[本文83页]
 pzt薄膜的铁电性和极化反转特性研究[本文71页]  lsco/pzt/lsco集成铁铁薄膜生长长性能[本文58页]  psn-pzt压电陶瓷低温烧结研究[本文73页]
 基于pzt阻抗技术的结构损伤识别研究[本文115页]  blt/pzt/blt铁电薄膜的溶胶—凝胶制备[本文58页]  blt/pzt/blt铁电薄膜的溶胶-凝胶制备[本文58页]
 低损耗pzt压电陶瓷的研究[本文80页]  基于pzt压电阻抗的结构检测方法的试验[本文85页]  基于pzt阻抗法的混凝土强度检测试验研[本文63页]
 pzt基压电陶瓷的掺杂改性及其微波烧成[本文78页]  ni_(0.8)zn_(0.2)fe_2o_4与pzt层[本文43页]  pzt/ybco异质结的激光蒸发制备与纳米[本文130页]
 pzt铁电薄膜/lanio_3薄膜周期结构的制[本文49页]  pzt铁电薄膜的磁控溅射低温生长[本文56页]  界面对pzt铁电薄膜性能的影响[本文70页]
 基于pzt的结构健康监测技术研究[本文80页]  sol-gel法制备pt/pzt涂层碳纤维工艺基[本文82页]  基于纳米晶pzt/压电石英的压电生物传[本文76页]
 基于pzt阻抗分析的结构健康监测技术研[本文71页]  pzt薄膜的溶胶凝胶法制备及在mems中的[本文81页]  铁电存储器用pzt薄膜的制备及性能研究[本文70页]
 pzt高压电源的设计与仿真实验研究[本文54页]  高性能pzt系热释电陶瓷材料研究[本文77页]  基于pzt的主动锁模光纤激光器腔长控制[本文134页]
 pzt第一性原理计算及其铁电性能研究[本文141页]  结构损伤检测pzt阻抗法的理论与试验研[本文72页]  pzt铁电薄膜的掺杂改性研究[本文60页]
 pzt和pt介电常数与晶格畸变关系的研究[本文68页]  主动抗振技术研究——单点探测与pzt补[本文73页]  ni/pzt层状磁电复合材料的制备与性能[本文76页]
 pmt-pms-pzt大功率压电陶瓷的制备及掺[本文67页]  驱动pzt的电压控制电路[本文124页]  ni/pzt磁电复合薄膜的水热法合成与性[本文66页]
 pzt薄膜的制备和电性质研究[本文79页]  pzt-pms-pzn基大功率压电陶瓷的低温烧[本文70页]  含金属芯pnn-pzt系压电陶瓷纤维的制备[本文61页]
 pzt控制光纤长度的理论与实验研究[本文69页]  新型pzt驱动电源模块的设计与实验研究[本文63页]  高锆钛比pzt薄膜的sol-gel方法制备和[本文45页]
 pzt压电纤维及1-3型pfc的制备与性能研[本文64页]  铁电材料锆钛酸铅(pzt)的合成及性能[本文89页]  基于pfc的pzt压电陶瓷纤维的制备及性[本文74页]
 pzt铁电薄膜的制备与研究[本文84页]  用sol-gel法制备pzt铁电薄膜[本文56页]  外场作用下多畴pzt铁电薄膜相变及印记[本文55页]
 bnt、pzt铁电薄膜的残余应力[本文73页]  pms-pnn-pzt压电厚膜材料的制备及性能[本文76页]  pmn-pzn-pzt四元系压电陶瓷显微结构与[本文68页]
 pms-pzn-pzt基压电陶瓷结构及性能研究[本文72页]  低温烧结pzt基压电陶瓷材料的研究及器[本文206页]  双晶片用pzt-pzn-pnn系压电陶瓷材料的[本文86页]
 低温烧结pzt-pfw-pmn系压电陶瓷电性能[本文84页]  pnw-pmn-pzt四元系压电陶瓷电性能及其[本文72页]  pzt-pms-pzn四元系压电陶瓷材料的制备[本文90页]
 高性能pzt基压电陶瓷材料的制备与电性[本文74页]  pzt铁电薄膜与algan/gan半导体异质结[本文62页]  以pzt为基的介电常数6500压电陶瓷瓷料[本文36页]
 基于pzt材料的声频定向微型换能器建模[本文73页]  pzt/nicuzn铁氧体复合材料及ltcc滤波[本文68页]  pzt-nicuzn铁氧体复合双性材料电磁性[本文113页]
 射频磁控溅射法制备pzt薄膜工艺与结构[本文73页]  pzt铁电薄膜的制备与性能研究[本文98页]  pzt压电纤维的制备与性能研究[本文69页]
 pzt铁电存储器的研究[本文135页]  sol-gel前驱单体法制备pzt铁电薄膜技[本文74页]  pzt相移系统及其标定方法的研究与应用[本文84页]
 压电陶瓷(pzt)特性测试与分析[本文44页]  低温烧结pzt基压电陶瓷的研究与制备[本文74页]  溶胶—凝胶法制备pzt纳米点薄膜研究[本文71页]
 锆钛酸铅(pzt)铁电陶瓷的电学性能研[本文73页]  pzt体系铁电陶瓷材料的掺杂改性研究[本文70页]  单层pzt薄膜和双层pzt薄膜的制备及物[本文73页]
 微光学自适应系统中基于pzt薄膜的微反[本文76页]  用于fbar的pzt薄膜制备研究[本文74页]  pzt驱动的微泵研制及特性分析[本文75页]
 pzt-nicuzn铁氧体复合双性材料的研究[本文74页]  pzt薄膜的制备、表征及图形化研究[本文77页]  pzt薄膜的溶胶凝胶法制备及在mems中的[本文81页]
 光纤干涉式传感系统中pzt调制器的特性[本文72页]  宽带、智能、轻型pzt光束伺服技术研究[本文56页]  基于fecunbsib/feni/pzt/feni/fecunb[本文75页]
 纳米pzt颗粒的兆赫超声制备及压电力显[本文63页]  pzt压电纤维及1-3型pfc的制备与性能研[本文64页]  低温烧结pzt压电陶瓷研究[本文61页]
 pzt陶瓷及其在压电变压器中的应用研究[本文68页]  低温烧结软性pzt压电陶瓷的制备及性能[本文67页]  pzt基陶瓷的热释电效应与性能研究[本文55页]
 pnn-pzt压电陶瓷材料的低温烧结特性研[本文72页]  水声换能器用psmn-pzt系压电陶瓷的研[本文54页]  基于pzt换能器的时均流激声发动机输出[本文77页]
 磁控溅射法制备pzt薄膜研究[本文62页]  电泳沉积pzt厚膜材料与集成器件工艺研[本文64页]  pzt陶瓷红外探测器混合集成工艺与性能[本文69页]
 多畴pzt铁电薄膜畴变的实验和理论研究[本文64页]  0-3型pzt/环氧压电复合材料性能预报及[本文142页]  阻尼pu/pzt压电复合材料的制备及吸声[本文80页]
 高质量pzt粉体的水热合成及其压电陶瓷[本文62页]  功率型pzt压电陶瓷的增韧研究[本文76页]  co/co_3o_4/pzt复合薄膜的制备与磁电[本文74页]
 feco/pzt层状磁电复合材料的制备与性[本文66页]  用于高频超声换能器的pzt厚膜水热法制[本文66页]  pzt/ni核壳结构纳米复合材料的制备及[本文68页]
 pzt热释电厚膜低温烧结特性及温区扩展[本文64页]  基于封装埋入式pzt的混凝土强度监测试[本文105页]  组合化学法制备组成梯度pzt铁电薄膜及[本文68页]
 低温共烧叠层pzt-pms-pzn系大功率压电[本文66页]  干涉测量中pzt移相伸长量反馈传感器的[本文58页]  pms-pzt三元系压电陶瓷掺杂改性及其低[本文69页]
 基于pzt的微纳混合扫描系统的研究[本文57页]  pzt基铁电材料的制备及性能研究[本文53页]  pmn-pzt系压电陶瓷的性能和掺杂改性研[本文85页]
 纳米pzt粉体制备及pzt/cnt/水泥复合材[本文77页]  精细结构pzt陶瓷阵列的新型凝胶注模成[本文132页]  b位先驱体法制备pzt/zro_2复合压电陶[本文110页]
 基于pzn-pzt压电陶瓷的制备与性能研究[本文67页]  电动pzt挤压光纤式偏振控制器的研制[本文52页]  pzt–pzn–pnn压电陶瓷的制备及其能量[本文58页]
 pzt压电材料d_(31)模式串联结构悬臂梁[本文60页]  基于瞬态超声导向波的pzt型钢筋混凝土[本文88页]  pzt基钙钛矿型固溶体陶瓷在准同型相界[本文81页]
 d_(15)模式串/并联结构pzt压电双晶片[本文64页]  pzt压电陶瓷磁控溅射金属化的研究[本文96页]  基于pzt的高可靠铁电存储器关键技术研[本文131页]
 基于pan-pzt铁电陶瓷的制备和性能研究[本文54页]  1-3型pzt/epoxy压电复合材料研究[本文70页]  基于pzt的悬臂梁变负载自适应振动主动[本文72页]
 含孔隙pzt铁电陶瓷的单轴压缩力学响应[本文92页]  外差干涉纳米定位系统中pzt的迟滞特性[本文80页]  pzt/cfo层状电磁薄膜材料制备及其力电[本文67页]
 pzt、pvdf铁电材料力电耦合性能的鼓包[本文73页]  基于一致取向pzt纳米线/pdms压电复合[本文51页]  pzn-pnn-pzt压电陶瓷材料在能量收集装[本文84页]
 低温共烧pzt基压电陶瓷的研究及多层器[本文75页]  基于有限元的pms-pzt压电陶瓷制备工艺[本文93页]  pzt激励同步压缩放电通道微细电火花加[本文146页]
 pt/pzt多层组合薄膜的制备及电学性能[本文67页]  凝胶注模法制备pms-pzt压电陶瓷及压电[本文85页]  三元系pzt基铁电薄膜微观机理研究[本文56页]
 pzt粉体的制备及其复合温石棉纤维/水[本文81页]  组分梯度pb(zr_(1-x)ti_x)o_3(pzt)[本文58页]  基于pzt超声导波的多裂纹管道损伤识别[本文81页]
 pzt基多层压电陶瓷的制备及作动器件[本文75页]  基于mems的d_(31)模式pzt能量收集器研[本文152页]  pzt/ni、bnt铁性薄膜材料的制备及其力[本文66页]
 应用于存储器的pzt铁电薄膜疲劳失效机[本文65页]  结合显式与隐式算法的pzt型智能钢筋损[本文96页]  复合pzt和gmm逆效应的磁力控制构件研[本文73页]
 叠层磁电复合材料pzt/terfenol-d相位[本文55页]  yig/terfenol-d/pzt三层膜间的耦合作[本文85页]  bfo、pzt基压电陶瓷及pzt基多层压电陶[本文69页]
 纳米结构pzt的制备及光学性能[本文120页]  pzt驱动式激光切割机焦点控制系统研究[本文69页]  pzt铁电薄膜电畴结构和演化的飞秒激光[本文73页]
 负电容pzt铁电场效应晶体管的物理模型[本文58页]  力电磁条件下pzt/ni材料体系鼓包本构[本文79页]  基于光纤光栅的pzt自适应控制系统研究[本文65页]
 bmt/pzt复合薄膜的制备及性能研究[本文68页]  基于pzt的lamb波法金属结构损伤识别研[本文84页]  pzt铁电薄膜的离子束刻蚀工艺与性能损[本文63页]
 pzt的第一性原理计算及其纳米管的制备[本文81页]  大应变psn-pnn-pzt压电陶瓷的制备与性[本文76页]  sol-gel法制备pzt薄膜及其性能的研究[本文66页]
 基于yig/pzt层合结构的磁电耦合效应研[本文66页]  大功率pms-pzt压电陶瓷的强场性能研究[本文79页]  低温共烧单层与多层并联pnn-pzn-pzt厚[本文62页]
 基于pzt的面内压电微驱动器设计[本文99页]  基于电射流的pzt厚膜制备及其性能表征[本文62页]  极化电场对pzt铁电薄膜材料光伏效应的[本文65页]
 pzt基压电陶瓷的制备与电学性能研究[本文53页]  pzt基叠层压电陶瓷制备及界面优化[本文80页]  pmn-pzt系陶瓷与mfc压电驱动器的制备[本文71页]
 pzt聚焦阵列式超声换能器的研制及应用[本文67页]  pzt压电薄膜体声波谐振器制备研究[本文77页]  基于差分进化算法的pzt压电陶瓷电畴翻[本文76页]
 
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