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钛酸铋钠基无铅铁电陶瓷材料电子书

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作       者:曹文萍

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2025-04-01

字       数:16.0万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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《钛酸铋钠基无铅铁电陶瓷材料》以NBT基无铅铁电陶瓷材料为研究对象,深分析了NBT基陶瓷在压电性能、电卡效应、储能性能、应变性能以及电致伸缩效应等五个方面的研究展、理论基础以及内在发展潜力。在编写过程中,既注重体现科学发展前瞻性,又注重材料研究基础和应用。本书可为无铅铁电陶瓷发展和研究提供理论指导,同时为NBT基陶瓷在传感器、制冷器件、储能器件、驱动器及微位移调控等领域的应用提供借鉴。《钛酸铋钠基无铅铁电陶瓷材料》可供从事铁电材料材料的研究人员使用,同时为材料、物理、化学及相关领域的科研人员和技术人员以及高等学校相关专业的师生提供参考。<br/>【作者】<br/>无<br/>
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前言

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 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料简介

1.2.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的制备工艺

1.2.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的相变行为

1.2.3 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷准同型相变

参考文献

第2章 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3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Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的压电性能及温度稳定性

2.2.1 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的物相及组织结构

2.2.2 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的相变行为

2.2.3 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的铁电性能

2.2.4 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的压电性能

2.3 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3陶瓷压电性能

2.3.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的物相及组织结构

2.3.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3陶瓷的相变行为及相图

2.3.3 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3-SrTiO_3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BaTiO_3纳米线掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的压电性能

2.4.2 MPB区BaTiO_3纳米线掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷压电性能的温度稳定性

2.4.3 T相区BaTiO_3纳米线掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷的压电性能

2.4.4 T相区BaTiO_3纳米线掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷压电性能的温度稳定性

参考文献

第3章 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3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 Nb_2O_5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 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3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Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷电致伸缩性能的研究

4.2.1 Sn掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3基陶瓷的电致伸缩性能

4.2.2 SrTiO_3固溶Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3基陶瓷的电致伸缩性能

4.3 构筑■缺陷偶极子改善Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷电致伸缩性能

4.3.1 MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-SrTiO_3二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■和■复合偶极子改善NBT基陶瓷电致伸缩性能

4.4.1 0.7Na_(0.5)Bi_(0.5)Ti_(0.9)Mn_(0.1)O_3-0.3Sr_((1-3x/2))Bi_(x□x/2)TiO_3陶瓷的组织结构分析

4.4.2 0.7Na_(0.5)Bi_(0.5)Ti_(0.9)Mn_(0.1)O_3-0.3Sr_((1-3x/2))Bi_(x□x/2)TiO_3陶瓷的相变行为

4.4.3 0.7Na_(0.5)Bi_(0.5)Ti_(0.9)Mn_(0.1)O_3-0.3Sr_((1-3x/2))Bi_(x□x/2)TiO_3陶瓷的铁电性能

4.4.4 0.7Na_(0.5)Bi_(0.5)Ti_(0.9)Mn_(0.1)O_3-0.3Sr_((1-3x/2))Bi_(x□x/2)TiO_3陶瓷的电致伸缩性能

参考文献

第5章 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3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Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷不同温度的P-E曲线

5.2.2 MPB附近Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷电卡效应的计算分析

5.3 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3陶瓷的电卡效应

5.3.1 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3陶瓷不同温度的P-E曲线

5.3.2 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3陶瓷电卡效应的计算分析

5.3.2 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-BaTiO_3基陶瓷的电卡效应研究

5.4.1 老化前MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷电卡效应

5.4.2 老化后MnO掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷电卡效应

参考文献

第6章 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3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Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷储能性能

6.2.1 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷室温储能性能

6.2.2 SrTiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷储能性能的温度稳定性

6.2.3 Sr_(0.7)Bi_(0.2)TiO_3掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷储能性能

6.3 受主掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷储能特性

6.3.1 受主掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-SrTiO_3二元体系陶瓷储能性能

6.3.1 受主掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-SrTiO_3三元体系陶瓷储能性能

6.4 施主掺杂Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷储能特性

6.4.1 施主掺杂T相区Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-SrTiO_3陶瓷储能性能

6.4.2 施主掺杂MPB相区Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3-SrTiO_3陶瓷储能性能

6.5 高熵氧化物复合改性Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷储能特性

6.5.1 Na_(0.375)Bi_(0.375)Sr_(0.25)Ti_(0.975)Nb_(0.025)O_3-x(Ti_(0.2)Zr_(0.2)Hf_(0.2)Al_(0.2)Ta_(0.2))O_2陶瓷的物相及形貌

6.5.2 Na_(0.375)Bi_(0.375)Sr_(0.25)Ti_(0.975)Nb_(0.025)O_3-x(Ti_(0.2)Zr_(0.2)Hf_(0.2)Al_(0.2)Ta_(0.2))O_2陶瓷的相变行为

6.5.3 Na_(0.375)Bi_(0.375)Sr_(0.25)Ti_(0.975)Nb_(0.025)O_3-x(Ti_(0.2)Zr_(0.2)Hf_(0.2)Al_(0.2)Ta_(0.2))O_2陶瓷的储能性能

6.6 SiO_2复合改性Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基陶瓷储能特性

6.6.1 Na_(0.375)Bi_(0.375)Sr_(0.25)Ti_(0.975)Nb_(0.025)O_3-xSiO_2陶瓷的物相与表面形貌

6.6.2 Na_(0.375)Bi_(0.375)Sr_(0.25)Ti_(0.975)Nb_(0.025)O_3-xSiO_2陶瓷的相变行为

6.6.3 Na_(0.375)Bi_(0.375)Sr_(0.25)Ti_(0.975)Nb_(0.025)O_3-xSiO_2陶瓷的储能性能

参考文献

第7章 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料性能评价

7.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料制备工艺评价

7.1.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料制备工艺概述

7.1.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料制备工艺评价指标

7.1.3 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料制备工艺评价方法

7.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料性能评价

7.2.1 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料压电性能评价

7.2.2 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料应变性能评价

7.2.3 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料电致伸缩性能评价

7.2.4 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料电卡性能评价

7.2.5 Na_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3基铁电陶瓷材料储能性能评价

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