大学物理专业开题报告
物理开题报告

物理开题报告物理开题报告引言:物理学是一门研究自然界基本规律和物质运动的学科,它对于人类的科学探索和技术发展具有重要意义。
本文将探讨物理学的发展历程、重要理论和应用领域,并对未来的研究方向进行展望。
一、物理学的发展历程物理学的起源可以追溯到古代的希腊和中国。
古希腊的哲学家们提出了一些关于自然界的思考,如亚里士多德的四元素学说和柏拉图的理念论。
而中国的古代科学家们也进行了一系列有关物理学的研究,如天文学、地理学等。
然而,现代物理学的发展始于17世纪的科学革命。
伽利略、牛顿等科学家的贡献使物理学从哲学的领域逐渐转变为一门实证科学。
他们提出了运动定律和万有引力定律,为后来的科学家们提供了重要的思想基础。
二、重要理论1. 相对论爱因斯坦的相对论是20世纪物理学的里程碑之一。
相对论颠覆了牛顿力学的观念,提出了时间和空间的相对性,并揭示了质能关系的本质。
相对论的应用范围广泛,如GPS导航系统的精确计算就需要考虑相对论效应。
2. 量子力学量子力学是描述微观世界的理论,它对于原子和分子的结构、光的性质等有着重要的解释作用。
量子力学的发展带来了许多新的概念和原理,如波粒二象性、不确定性原理等。
量子力学的应用领域包括半导体技术、核能等。
三、物理学的应用领域物理学的研究成果广泛应用于各个领域,以下列举几个典型的应用领域:1. 医学物理学医学物理学是物理学在医学领域的应用,它主要研究医学影像学、放射治疗等。
通过物理学的方法,可以帮助医生进行疾病诊断和治疗,提高医疗水平。
2. 材料科学材料科学是研究材料的结构和性质的学科,物理学在其中起到了重要的作用。
通过物理学的分析和实验,可以研究材料的导电性、热传导性等特性,为材料的设计和制备提供理论指导。
3. 能源领域能源是人类社会发展的基础,物理学在能源领域有着广泛的应用。
例如,核能的利用、太阳能和风能的转换等都离不开物理学的支持和研究。
四、未来的研究方向物理学作为一门前沿科学,仍然面临着许多未解之谜和挑战。
物理学毕业论文开题报告范本

The world is full of unfairness. What we can do is not only accept, but also try to resist.勤学乐施积极进取(页眉可删)物理学毕业论文开题报告范本拟定论文题目:电子电量的测量研究一、选题背景及研究意义(一)选题背景密立根作为英国杰出的物理学家,在1909__1917年间做了大量的测量微小油滴所带电荷的实验工作,即所谓油滴实验。
历经10年左右,密立根终于成功的直接测量到电子电荷量。
密立根油滴法采用经典力学的方法揭示微观粒子的电子本性,实验方法简单、直观、巧妙而又准确,堪称物理实验的典范,一直久负盛名以及各大学物理教程实验都在学习他的实验方法。
密立根油滴法测量电子电荷的结果证明了电荷的不连续性,并且测量到基本的电子电荷的电荷数为e=1.6010(-19)库仑。
电子电荷量e是一个重要基本物理常数, 其经典测量技术___ 密立根油滴实验是大学物理实验教学的重要项目之一。
基本电荷量e是一个基本物理常数, 它描述电子电量的量子单元。
尽管现代公认的e值是根据光速和其他可精确测定的物理常数值而求得的, 但由于电子基本电荷测量的原始实验方法___ 密立根油滴实验具有设计精妙、物理思想清晰和实验技术方法简单等特色, 具有极高的学习价值, 从而成为高等学校物理实验教学的重要经典项目之一。
随着科学的发展密立根测油滴法所测出的电子所带电荷量越来越不能满足科学实验的需要,精确度的提高是实验成功的关键。
从而不断改进实验是后面的物理学家的一种责任和义务,对于我们大学生来讲如何提高学习效率和实践能力是我们在大学所要掌握的一种技巧和能力,对于现在的实验来说如何更好地做好实验和降低实验误差就是我们应该去努力实现的。
本论文从对三种方法的比较入手选择比较好的方案来测量电子电量,在实验中去发现问题改进问题,在对实验数据的分析取合理的数据来完成电子电量的测量。
物理的开题报告

物理的开题报告一、研究背景物理学作为自然科学领域的一门重要学科,研究物质、能量以及它们之间的相互关系和规律。
在本次开题报告中,我们将对物理学的某一方面进行深入研究和探索。
二、研究目的通过开展本次研究,我们将达到以下目的:1. 深入理解物理学相关概念和理论;2. 探索物理学在实际应用中的价值和意义;3. 分析物理学研究的现状和发展趋势;4. 提出我们自己的研究问题和方法。
三、研究内容本次研究将围绕以下内容展开:1. 物理学的基本概念和原理:介绍经典物理学和现代物理学的基本概念和原理,包括牛顿力学、电磁学、热学、光学、量子力学等方面的内容。
2. 物理学在实际应用中的价值:探讨物理学在生活、工业、医学等领域中的实际应用,如太阳能发电技术、核能利用、医学影像技术等。
3. 物理学研究的现状和发展趋势:分析当前物理学领域的研究热点和前沿,了解物理学的发展趋势,如量子计算、宇宙学研究等。
4. 我们的研究问题和方法:提出我们自己感兴趣的物理学研究问题,并介绍我们打算采用的研究方法,如数值模拟、实验研究等。
四、研究意义本次研究的意义在于:1. 深化对物理学相关知识的理解和掌握;2. 增进对物理学在实际应用中的认识和意识;3. 了解物理学领域的最新研究动态,拓宽学术视野;4. 提出问题并寻找解决方法的能力培养。
五、研究计划以下是我们的研究计划安排:1. 第一阶段:查阅文献,深入了解物理学相关概念和原理,研究物理学的实际应用。
2. 第二阶段:调研物理学研究的现状和发展趋势,了解当前研究热点和前沿。
3. 第三阶段:确定我们的研究问题和方法,明确研究的目标和思路。
4. 第四阶段:根据研究问题,开展实验研究或数值模拟,收集和分析数据。
5. 第五阶段:整理研究结果,撰写研究报告,并进行口头展示和讨论。
六、预期结果我们期望能够通过本次研究获得以下预期结果:1. 深入理解物理学相关概念和理论;2. 提出切实可行的物理学研究问题和方法;3. 分析物理学在实际应用中的价值和潜在影响;4. 为物理学领域的进一步研究提供参考和借鉴。
物理研究性学习开题报告

物理研究性学习开题报告物理研究性学习开题报告转眼间大学生活即将结束,马上就是做毕业设计阶段了,而做毕业设计前要先写开题报告,如何把开题报告做到重点突出呢?下面是小编为大家整理的物理研究性学习开题报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
物理研究性学习开题报告1一、选题背景在当代,工、农业生产活动中应用了大量机器。
机器的广泛应用,使摩擦力的影响越来越突出,如何利用有益摩擦及避免有害摩擦是节省能源的重要途径,而摩擦力又以各种方式影响人们的日常生活。
摩擦力对人类生产、生活的巨大影响引起了我们的兴趣,因此我们选择此课题进行研究。
二、研究的目的和意义以日常生活中摩擦力的作用为切入点,运用中学物理所学的有关摩擦力的知识,研究分析摩擦力受何种因素影响,力求得到一些课本所没有的知识,拓宽知识面,从而加深理解和掌握教材中的有关力学知识。
本课题有较强的实践性,通过组员实验,研究分析生活实例,能提高自身的动手能力和逻辑思维能力。
同时通过写论文还能提高我们的文字表达能力,而组员间的配合也是对我们的合作精神和组织协调能力的考验。
三、研究的主要内容1、验证滑动摩擦力受正压力及动摩擦力因素影响,并探索其它影响滑动摩擦力的因素。
2、研究影响静摩擦力的因素。
3、定性研究物体在流体中的运动时所受的摩擦力。
四、研究的主要方法1、文献研究法从新浪网、课外书籍中采集资料进行分析研究。
2、实验研究法通过动手做实验进行定量研究。
五、研究计划[一]研究步骤(第一阶段):此阶段为理论分析阶段。
明确研究的目的和意义,为接下来的实验验证阶段确定研究方向。
本阶段计划用七周,分以下几个步骤进行:1、确定研究课题2、查阅文献资料3、设计研究方案,撰写开题报告(第二阶段):此阶段为实验验证阶段。
通过一系列实验,结合组员间的讨论定下论文初稿,再通过指导老师的指导,进行补充修改。
最后形成正式的研究报告、论文。
本阶段计划用十三周时间,分以下几个步骤进行:1、进行实验研究,取得实验数据。
物理学毕业论文开题报告

物理学毕业论文开题报告物理学毕业论文开题报告在学习和工作的日常里,大家都经常看到论文的身影吧,借助论文可以达到探讨问题进行学术研究的目的。
怎么写论文才能避免踩雷呢?下面是小编为大家整理的物理学毕业论文开题报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
物理学毕业论文开题报告1论文题目:手机充电器的设计与制作一、选题依据(简述国内外研究现状、生产需求状况,说明选题目的、意义,列出参考文献):人类对太阳能的有着悠久的历史。
我国早在两千多年前的战国时期,就知道利用钢制四面镜聚焦太阳光来点火;利用太阳能来干燥农副产品。
发展到现代,太阳能的利用已日益广泛,它包括太阳能的光热利用,太阳能的光电利用和太阳能的光化学利用等。
太阳能的利用有被动式利用(光热转换)和光电转换两种方式。
太阳能发电一种新兴的可再生利用方式。
据记载,人类利用太阳能已有3000多年的历史。
将太阳能作为一种能源和动力加以利用,只有300多年的历史。
真正将太阳能作为“近期急需的补充能源”,“未来能源结构的基础”,则是近来的事。
20世纪70年代以来,太阳能科技突飞猛进,太阳能利用日新月异。
近代太阳能利用历史可以从1615年法国工程师所罗门·德·考克斯在世界上发明第一台太阳能驱动的发动机算起。
该发明是一台利用太阳能加热空气使其膨胀做功而抽水的机器。
在1615年~1900年之间,世界上又研制成多台太阳能动力装置和一些其它太阳能装置。
这些动力装置几乎全部采用聚光方式采集阳光,发动机功率不大,工质主要是水蒸汽,价格昂贵,实用价值不大,大部分为太阳能爱好者个人研究制造1996年,联合国在津巴布韦召开“世界太阳能高峰会议”,会后发表了《哈拉雷太阳能与持续发展宣言》,会上讨论了《世界太阳能10年行动计划》(1996~20xx年),《国际太阳能公约》,《世界太阳能战略规划》等重要文件。
这次会议进一步表明了联合国和世界各国对开发太阳能的坚定决心,要求全球共同行动,广泛利用太阳能。
物理开题报告

物理开题报告摘要:本文旨在研究物理学的相关概念和原理,探讨物理学在现代科学领域中的应用。
通过文献综述和实验数据分析,深入探讨了物理学的研究内容和方法、物理学在现代科技中的应用以及物理学的未来发展方向。
本文的目的是为了提供一个全面的物理学开题报告,帮助读者了解物理学的基本原理和重要应用。
1. 引言物理学作为一门研究物质、能量、力和运动之间关系的学科,具有广泛的应用领域。
物理学的发展对于现代社会的科技进步和经济发展起到了至关重要的作用。
本文将从物理学的研究内容和方法、物理学在现代科技中的应用以及物理学的未来发展方向三个方面进行综述。
2. 物理学的研究内容和方法2.1. 力学力学是物理学的基础分支,研究物体的运动和受力情况。
本文将详细介绍力学的三大定律以及牛顿力学在实际问题中的应用。
2.2. 热学热学研究物质的热性质和热力学规律。
本文将介绍热学的基本概念和研究方法,以及热学在能源转化和热处理技术中的应用。
2.3. 光学光学是研究光的传播规律和光现象的学科,涉及光的干涉、衍射、偏振等现象。
本文将介绍光学的基本原理和光学仪器的使用。
2.4. 电磁学电磁学研究电荷和电流之间的相互作用及其产生的电磁现象。
本文将介绍电磁学的基本概念和电磁学在电子技术中的应用。
2.5. 原子物理学原子物理学研究原子和原子核的性质和相互作用。
本文将介绍原子物理学的基本概念和原子能的应用。
3. 物理学在现代科技中的应用3.1. 物理学在能源领域的应用物理学在能源领域起着至关重要的作用,例如,光伏发电、核能发电等都是基于物理学原理的技术。
3.2. 物理学在通信领域的应用现代通信技术离不开物理学的原理和应用,如光纤通信和无线通信等。
3.3. 物理学在材料科学中的应用物理学在材料科学中的应用范围很广,如材料制备、材料测试和材料性能分析等。
4. 物理学的未来发展方向4.1. 量子物理学量子物理学作为物理学的前沿领域,正在引起越来越多的关注。
物理学专业毕业设计开题报告

物理学专业毕业设计开题报告一、选题背景在当今科技高速发展的时代,物理学一直是自然科学中最基础、最重要的学科之一。
物理学专业的毕业设计旨在培养学生独立思考、解决问题的能力,提高他们的实践操作技能和科研能力。
本次毕业设计选题旨在通过深入研究某一特定领域,探索其中的未知领域,为学生提供一个展示自己所学知识和技能的机会。
二、选题意义本次毕业设计选题旨在帮助学生深入了解物理学相关领域的前沿技术和研究进展,提高他们的实践动手能力和科研创新能力。
通过开展毕业设计,学生将有机会将所学知识运用到实际项目中,锻炼自己的动手实践能力和解决问题的能力,为将来从事科研工作或相关行业打下坚实基础。
三、选题内容本次毕业设计选题为《利用光子晶体实现光子操控及应用研究》。
光子晶体是一种具有周期性介质结构的材料,在光子学领域有着广泛的应用。
本课题旨在通过对光子晶体的研究,探索其在光子操控方面的潜在应用,并结合实验验证,深入分析其物理机制及性能特点。
四、拟定研究方法文献调研:对光子晶体相关领域的文献进行深入调研,了解其发展历程、研究现状及存在的问题。
建立模型:基于文献调研结果,建立光子晶体光子操控模型,分析其物理特性和操控原理。
仿真模拟:利用相关软件对光子晶体进行仿真模拟,验证模型的准确性,并优化设计参数。
实验验证:设计并搭建相应实验平台,进行光子晶体光子操控实验,并对实验结果进行数据分析和处理。
五、预期成果通过本次毕业设计,预期可以得到以下成果:对光子晶体在光子操控方面的应用进行深入研究,掌握其基本原理和性能特点。
建立完善的光子晶体光子操控模型,并进行仿真验证。
设计并完成相关实验,获取实验数据并进行分析。
撰写毕业论文,总结研究成果并提出进一步展望。
结语本次毕业设计选题《利用光子晶体实现光子操控及应用研究》将为物理学专业的学生提供一个宝贵的机会,通过深入研究和实践操作,提升自己的科研能力和动手能力。
希望同学们能够认真对待本次毕业设计,取得优异成绩,为未来的科研之路奠定坚实基础。
物理专业论文开题报告

物理专业论文开题报告工作内容阐述: 169876
添加相关内容: 446956物理专业论文开题报告物理专业论文开题 报告 794365物理专业论文开题报告物理专业论文开题 报告物理专业论文开题报告 153689物理专业论文 开题报告物理专业论文开题报告物理专业论文开 题报告
物理专业论文开题报告工作内容阐述: 58564
点击添加标题
您的内容打在 这里,或通过 复制您的文本 后,此框中选 择粘贴
点击添加标题
您的内容打在 这里,或通过 复制您的文本 后,此框中选 择粘贴
点击添加标题
您的内容打在这 里,或通过复制 您的文本后,此 框中选择粘贴
点击添加标题
您的内容打在 这里,或通过 复制您的文本 后,此框中选 择粘贴
2
4
国外相关研究状况
单击此处添加文本,单击此处添加文本,单击此处添加文本, 单击此处添加文本,单击此处添加文本,单击此处添加文本。
参考文献
这里输入标题文字一
这里可以添加主要内容这里可以添加主要内 容这里可以添加主要内容这里可以添加主要 内容
这里输入标题文字二
这里可以添加主要内容这里可以添加主要内 容这里可以添加主要内容这里可以添加主要 内容
研究意义
在这里输入您的研究意义一
单击此处添加文本,单击此处添加文本,单击此处添加文本, 单击此处添加文本,单击此处添加文本,单击此处添加文本。
研究 意义
在这里输入您的研究意义二
单击此处添加文本,单击此处添加文本,单击此处添加文本, 单击此处添加文本,单击此处添加文本,单击此处添加文本。
在这里输入您的研究意义三
物理专业论文开题报告工作内容阐述: 784042
添加相关内容: 53433物理专业论文开题报告物理专业论文开题报 告 378011物理专业论文开题报告物理专业论文开题 报告物理专业论文开题报告 943521物理专业论文 开题报告物理专业论文开题报告物理专业论文开 题报告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本论文通过KYKY-2800B型扫描电子显微镜和DX-2600型X射线衍射仪来研究(1-x)
BaZr0.2Ti0.8O3+xBa0.7Sr0.3TiO3(x=0.3,0.4,0.5)不同配比下形成的复合陶瓷的结构变化。
1扫描电子显微镜的工作原理
扫描电子显微镜的原理是利用电子枪采用真空加热钨灯丝,发生热电子束,在0.5-30 kV的加速电压下,经过电磁透镜所组成的电子光学系统,电子束会聚极细电子束,并在样品表面聚焦。末级透镜上边装有扫描线圈,在它的作用下,电子束打到样品上一点时,在荧光屏上就有一亮点与之对应,其亮度与激发后的电子能量成正比,扫描电子显微镜是采用逐点成像的图像分解法进行的,光点成像的顺序是从左上方开始到右下方,直到最后一行右下方的像元扫描完毕就算完成一幅图像。对扫描电子显微镜成像有影响的信号主要有二次电子、背散射电子和X射线谱线等。其中二次电子是样品与初始束电子相互作用而被激发出来的样品原子所含的电子,它们能量很低,只能从样品表面很浅的区域逸出,是扫描电子显微镜检测出的主要信号,图像被称为二次电子图像,具有立体感,成像分辨率最好,准确地反映样品表面的形貌(凹凸)特征;背散射电子是与样品原子核发生弹性碰撞而被散射出样品的电子束电子。这部分电子能量很高,其成像分辨率不高;X射线谱线是当入射电子流轰击到样品表面时,如果能量足够高,样品内部分原子的内层电子会被轰出,使原子处于能级较高的激发态,样品原子各能级间出现电子跃迁而产生的,其成像分辨率最差。表1所列为扫描电子显微镜中的各种信号及其功能。扫描电子显微镜探头收集样品释放出的二次电子,背散射电子,X射线等信号。这些信号分别被不同的接收器接收,经放大后用来调制荧光屏的亮度,如图1所示。当电子束以一定方式扫描时,按扫描的先后顺序将亮度的变化显示出来,即可得到样品表面形貌图[9]。
[6]H. W. Chen, C. R. Yang, C. L. Fu, et al. Microstructure and dielectric properties of BaZrxTi1-xO3ceramics. J. Mater. Sci: Mater Electron, 2008, 19:379-382.
[4]崔业让,刘心宇,袁昌来等. Fe2O3掺杂(Ba0.7Ca0.3)TiO3-Ba(Zr0.2Ti0.8)O3无铅压电陶瓷的制备与性能[J].人工晶体学报, 2012, 41(2):425-429.
[5]张艳杰.钛酸钡基铁电陶瓷的制备和性能研究[D].天津师范大学研究生学位论文, 2012:1-65.
[7]朱龙局,张晨. Dy2O3掺杂Ba(Zr0.2Ti0.8)O3陶瓷介电性能及微观结构研究[J].江苏科技大学学报(自然科学版), 2012, 26(6):559-562。
[8]石鑫. Ba0.95Ca0.05Zr0.2Ti0.8O3基陶瓷的化学制备与介电性能研究[D].武汉理工大学工学硕士论文, 2011:1-48.
锆钛酸钡(BZT)是钛酸钡铁电陶瓷的一种,具有介电非线性强、漏电流小、介电常数高、居里温度可调、耐高压等特点,并且由于其制作工艺简单、成本低、绝缘性质好、易实现就更加大了它的使用范围[4]。但锆钛酸铅基压电材料是一种环境污染很重的材料,其有害成分氧化铅(PbO)的含量通常在60%以上,而氧化铅在烧结温度具有相当的挥发性,一方面对人体、环境造成危害;另一方面也使陶瓷中的化学计量比偏离原配方,给制备工艺和产品的稳定性带来诸多问题[4]。近年来,国内外关于BZT陶瓷的制备和介电性能的研究取得了一些新的进展。随着全社会的发展和对环保问题的重视,寻找能够改善压电陶瓷性质的掺杂方法称为材料领域的紧迫任务之一[5]。
钛酸锶钡(BST)固溶体表现出优良的铁电性能,如高介电常数、强介电非线性、不易疲劳、居里温度可调等特性,主要用于制作动态随机存取存储器(DRAM)、热释电红外探测器、介质移相器、压控滤波器、二次谐波发生器等元器件,在微电子学、光电子学、集成光学和微电子机械系统等领域具有广泛的应用前景[11]。虽然钛酸锶钡Ba(1-x)SrxTiO3(BST)薄膜具有介电非线性效应,即材料的介电常数随着外加电场非线性变化,这种特点使其在电压可调微波器件上具有重要的应用前景,成为近年来国际上的一个研究热点,但是其较高的损耗和漏电流限制了它的应用。当外加直流电场超过几十万V/cm以后,其漏电流密度上升几个数量级,并在2×106V/cm左右发生击穿,从而限制了薄膜材料的最小厚度。可是,在实际应用当中,我们往往希望薄膜材料的面积尽可能大、膜厚尽可能小,以达到增大电容的目的。在高压下漏电流过大和温度稳定性差的缺点,限制了其应用。而锆钛酸钡(BZT)是一种可能替代钛酸锶钡(BST)的材料,这是因为Zr4+比Ti4+的半径大(分别为0.087nm和0.068nm),当Zr4+取代ABO3钙钛矿结构B位的Ti4+时,可增大材料的晶格常数,并且Zr4+比Ti4+更稳定。与BST相比,BZT中Ti4+与Ti3+之间的电子跳跃引起的电导减小了。因此,BZT材料的研究越来越受到人们的高度关注[1]。
大量研究表明,通过对压电陶瓷的掺杂能够很好的改善其结构从而影响其性能的变化。例如陈晓勇[1],蔡苇,符春林等人在2009年做了锆钛酸钡(BZT)陶瓷制备及其介电性能的研究进展的研究,结果表明:随着掺杂量的增加,居里温度逐渐降低,弥散相变逐渐增强;还有范景波[3],潘铁政,唐丽永,沈湘黔等人,做了Bi2O3掺杂对PBSZT压电–铁电陶瓷结构和特性的影响的研究,结果表明:适量Bi2O3(x = 0-0.3%)掺杂可使Bi–PBSZT陶瓷晶粒细化,致密度提高,σb增大;陶瓷的εr和d31下降。当Bi2O3掺杂量为0.3%时,Bi–PBSZT陶瓷的性能得到优化。(其中σb为175.21MPa,εr为5520,d31为518×10-12m/V。);又如朱龙居[7],张晨对Dy2O3掺杂Ba(Zr0.2Ti0.8)O3陶瓷介电性能及微观结构的研究,结果表明:适量Dy2O3掺杂可抑制Ba(Zr0.2Ti0.8)O3陶瓷晶粒异常长大,使陶瓷平均粒径显著降低且粒度分布均匀;由X射线衍射分析得知,Dy2O3掺杂Ba(Zr0.2Ti0.8)O3陶瓷仍为钙钛矿结构单相固溶体;Dy2O3通过对Ba(Zr0.2Ti0.8)O3陶瓷的细晶作用以及对体系自发极化能力的消弱,进而在降低Ba(Zr0.2Ti0.8)O3陶瓷室温相对介电常数的同时有效改善了体系室温介电损耗;随着Dy2O3掺杂量的增加,Ba(Zr0.2Ti0.8)O3陶瓷铁电-顺电相变温度向负温方向移动。
XXXX大学院教务处制
一、文献阅读
序号
作者
文章题目(书目)
期刊名称(出版单位)、时间
[1]陈小勇,蔡伟,符春林.锆钛酸钡(BZT)陶瓷制备及其介电性能的研究发展[J].陶瓷学报, 2009,30(2):257-263.
[2]刘小强.复相陶瓷的结构与性能[D].浙江大学材料与化学工程学院博士论文2004:1-130.
[9]邓湘云,王晓慧,李龙土.扫描电子显微镜在新型陶瓷材料显微分析中的应用[J].硅酸盐通报, 2007, 26(1):195-198.
[10]林明金. Bal-xSr0.2Ti0.8O3体系陶瓷的化学法制备与介电性能研究[D].武汉理工大学硕士学位论文(材料学), 2011:1-48.
[11]徐静. Ba0.67Sr0.33TiO3基陶瓷的组成变化对结构、性能的影响[D].武汉理工大学研究生论文, 2012:1-122.
[3]范景波,潘铁政,唐丽永. Bi2O3掺杂对(Pb0.70Ba0.26Sr0.04)(Zr0.52Ti0.48)O3–xBi2O3
(Bi–PBSZT,x = 0,0.1% (质量分数,下同),0.3%,0.5%,0.8%,1.0%)(简称: PBSZT)压电-铁电陶瓷结构和特性的影响[J].硅酸盐学报, 2010, 38(8):1401-1405.
图(一)
X射线射入到晶体后可以发生多种现象,对于物相分析及研究晶体结构来说,主要利用其衍射现象,而衍射则是相干散射发生干涉加强的结果。
当X射线照射晶体时,电子受迫振动产生相干散射,同一原子内各电子散射波相互干涉形成原子散射波,由于晶体内各原子呈周期排列,因而各原子散射波间也存在固定的位相关系而产生干涉作用,在某些方向上发生相长干涉,即形成了衍射波。
X射线衍射分析法在材料的结构分析与新型材料的研究中具有广泛的用途。该方法可以对材料进行物相分析,即确定材料由哪些相组成和确定各组成相的含量。物相是决定或影响材料性能的重要因素,因而物相分析在材料、冶金、机械等行业中得到广泛应用。物相分析有定性分析和定量分析两种。
⑴物相定性分析的目的是检测固体样品中的相组成,一般采用未知样品衍射图谱与标准图谱比较的办法。如果衍射图谱相同即可确定为该物相。但如果样品为多相混合试样时,对它进行X射线衍射,获得的衍射谱线多,谱线可能发生重叠,图谱可能是该物质所包含的每个单相物质衍射谱线的简单叠加。根据此原理,对多相混合试样进行物相分析时,需要根据强度分解组合衍射图谱来确定,也就是说,将所测得的实验图谱的各衍射线的面间距值和相应的衍射强度值,与数据库中的已知物相的相应数值进行对比,则能够从这一多相的物质中鉴别出物相来[12]。