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Bi4Ti3O12-BiFeO3体系的Aurivillius相陶瓷合成.doc格式【15页】 Bi4Ti3O12-BiFeO3体系的Aurivillius相陶瓷合成.doc格式【15页】

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成,由此可见,在该温度下样品的成分不能达到生成预定的相,需要改变烧结温度或者调节成分比例。北京科技大学本科生毕业设计论文结论通过系列的掺杂试验,部分试验成功合成相,例如合成了单相相,还需进步纯化,相,摘要,引言文献综述课题背景国内外研究进展课题意义实验原理及实验方案实验原理射线粉末衍射法确定物相的基础知识与试验方法射线粉末衍射法确定物相的试验方法射线的衍射强度制备方法试验内容试验方案试验过程实验以作为掺杂元素实验二以和作为掺杂元素,实验三以作为掺杂元素,实验四以作为掺杂元素,作为掺杂元素实验二以和作为掺杂元素,实验三以作为掺杂元素课题背景国内外研究进展课题意义实验原理及实验方案实验原理射线粉末衍射法确定物相的基础知识与试验方法摘要,引言文献综述部分内容简介摘要,引言文献综述课题背景国内外研究进展课题意义实验原理及实验方案实验原理射线粉末衍射法确定物相的基础知识与试验方法射线粉末衍射法确定物相的试验方法射线的衍射强度制备方法试验内容试验方案试验过程实验以作为掺杂元素实验二以和作为掺杂元素,实验三以作为掺杂元素,实验四以作为掺杂元素,实验五以作为掺杂元素,结论参考文献附录附录二,北京科技大学本科生毕业设计论文引言多铁性磁铁电材料是指在定温度范围内同时具有磁有序和铁电有序的材料,其潜在的应用前景和丰富的物理内涵成为材料和物理研究者当前关注的焦点。相是具有层的钙钛矿衍生结构化合物,其通式为,其中可以是等大尺寸价阳离子或它们的混合物,是等价小尺寸阳离子或它们的混合物。文献综述课题背景科学技术的不断进步和发展,使得越来越多的新型材料被科学工作者发现并应用于实际生产和生活的各个领域。钙钛矿结构铋氧化物是众多材料中重要的种。于年根据铁电铁磁铁弹三种性质有系列的相似点畴回线相变点附近物理性质的异常将其归结为类,提出了铁性材料,即铁性体的概念。在热力学上根据不同能量形式电场磁场及应力对自由能的贡献将铁性体分为铁电体铁磁体和铁弹体三种初级铁性体。国内大学本科生毕业设计论文图的射线图谱分析表明,样品没有生成单项相,而是由的相和相组成,由此可见,在该温度下样品的成分不能达到生成预定的相,需要改变烧结温度或者调节成分比例。北京科技大学本科生毕业设计论文结论通过系列的掺杂试验,部分试验成功合成相,例如合成了单相相,还需进步纯化,相需进步指标化确定等等,但是大部分的试验未成功合成出单相,由于时间原因,对已经产生的相没有进行和分析样品形貌,以及测试这些单项的物理电磁学性能。虽然很多样品尚未成单相组织,仍可以通过调试成分比例,改变烧结温度或者压片压力等改善结果,因为据很多文献报道,工艺参数对于相的组织和性能可能产生很大影响。对于产生杂相的样品,如果在温度下确实是多相共存,很难通过改变工艺参数来纯化单相,是否可以考虑来分离出单相这还有待进步论证和试验。北京科技大学本科生毕业设计论文参考文献,北京科技大学本科生毕业设计论文附录北京科技大学本科生毕业设计论文致谢感谢李静波副研究员在毕业设计过程中的帮助,从李老师这里学到了很多知识和操作技能。在撰写毕业论文过程中也给予了很大的帮助。再次感谢黄勇平师兄,他在李老师出差过程中和我起完成例很多试验,而且在方面给我很大帮助。体系的相陶瓷合成摘要多铁性磁铁电材料不但为器件的设计提供了更大的自由度,其独特的磁铁电耦合特性更为新型电子器件的研制提供了可能,如可预期的多态传感器多态自旋开关器件场效应晶体管以及多态记忆组元等。多铁性磁铁电材料的物理内涵丰富,涵盖了铁电学和磁学,并突出两者的交叉,涉及到自旋有序轨道有序电荷有序及其与晶格间的相互作用等前沿性物理问题。相是具有层的钙钛矿衍生结构化合物,其通式为关键词多铁性,相固相反应烧结法,摘要,引言文献综述课题背景国内外研究进展课题意义实验原理及实验方案实验原理射线粉末衍射法确定物相的基础知识与试验方法射线粉末衍射法确定物相的试验方法射线的衍射强度制备方法试验内容试验方案试验过程实验以作为掺杂元素实验二以和作为掺杂元素,实验三以作为掺杂元素,实验四以作为掺杂元素,实验五以作为掺杂元素,结论参考文献附录附录二,未定义书文献综述课题背景科学技术的不是等大尺寸价阳离子或它们的混合物,是等价小尺寸阳离子或它们的混合物。概念。在热力学上根据不同能量形式电场磁场及应力对自由能的贡献将铁性体分为铁电部分内容简介于年根据铁电铁磁铁弹三种性质有系列的相似点钙钛矿结构铋氧化物是众多材料中重要的种。本科生毕业设计论文引言多铁性磁铁电材料是指在定温度范围内同时具有磁有序和铁电有序的材料,其潜在的应用前景和丰富的物理内涵成为材料和物理研究者当前关注的焦点。
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