储能制冷材料介绍

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1、内蒙古科技大学本科生毕业论文题目:无铅铁电陶瓷的介电性能行为研究学生姓名:王清贤学号:2002XXXXXX专业:计算机软件与理论班级:计2002-2班指导教师:张某某教授无铅铁电陶瓷的介电性能摘要跨越语言的障碍,实现不同语言人们Z间的口由交流,是人类口古以来的一个梦想。机器翻译理论的研究冃的在于应用计算机作为智能处理工具,实现异种自然语言间的自动翻译过程,其技术意义和社会意义都是十分深远的。然而由于口然语言的复朵性,直至今天机器翻译的研究仍面临着巨大的困难。除词汇歧义和转换变异映射外,结构歧义一直是机器翻译研究中的主要困难Z-

2、O这是因为,各种机器翻译方法,无论是基于知识的还是基于经验的,都或多或少地依赖于源语的结构标注信息來完成语言的转换牛成过程。关键词:门然语言处理;词汇语义驱动;结构消歧;机器翻译;随机语言模型内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)目录摘要I第一章文献综述61.1能源概述61.2陶瓷储能材料61.2.1陶瓷储能材料的分类61.2.2陶瓷储能材料的简要介绍71.30.7BZT-0.3BCT陶瓷块体材料81.3.10.7BZT-0.3BCT陶瓷块体材料的钙钛矿结构81.3.20.7BZT-0.3BCT陶瓷块体材料的性质91.3.3

3、0.7BZT-0.3BCT陶瓷块体材料的相结构111.3.40.7BZT-0.3BCT陶瓷块体材料的应用12第二章0.7BZT-0.3BCT陶瓷块体材料的制备工艺及其表征142.10.7BZT-0.3BCT的制备工艺142.1.1实验药品及仪器142.1.2陶瓷块体制备流程152.2陶瓷块体性能表征172.2.1相结构分析172.2.2微观形貌分析172.2.3介电性能表征172.2.4铁电性能表征182.2.5储能行为计算19第三章烧结工艺对0.7BZT-0.3BCT陶瓷块体材料的影响213.1前言213.2物相测试213.

4、3显微形貌测试223.4介电性能测试233.4.1烧结温度对介电频谱的影响233.4.2烧结温度对介电温谱的影响233.5不同烧结温度下陶瓷块体材料铁电性能及储能行为测试243.5.1不同烧结温度下陶瓷块体材料铁电性能测试243.5.2不同烧结温度下陶瓷块体材料储能行为测试243.6本章小结24第四章掺杂玻璃粉对0.7BZT-0.3BCT陶瓷块体材料性能的影响254.1前言254.2物相测试254.3表面形貌测试254.4介电性能测试254.4.1介电频谱测试254.4.2介电温谱测试254.5铁电性能及储能行为测试254.5

5、.1掺杂不同质量百分比玻璃粉的铁电性能测试254.5.2掺朵不同质量百分比玻璃粉的储能行为测试254.6本章小结25第五章两步烧结法对0.7BZT-0.3BCT性能的影响265.1前言265.2物相测试265.3表而形貌测试265.4介电性能测试265.4.1介电频谱测试265.4.2介电温谱测试265.5两步烧结法铁电性能及储能行为测试265.5.1铁电性能测试265.5.2储能行为测试265.6本章小结26第六章0.7BZT-0.3BCT制冷行为研究276.1前言276.2烧结温度对制冷行为的影响276.3掺杂玻璃粉对制冷

6、行为的影响276.4两部烧结法对制冷行为的影响276.5本章小结27第七章总结28致谢29参考文献30第一章文献综述1.1能源概述能源是人类赖以生存和发展的基础,随着全球工业的迅猛发展,人类对能源的需求量口益增加,能源问题也越來越成为人们所关注的对象之一,由于能源的口益紧缺以及对石化类材料的消耗量不断增多,并伴随产生一•系列能源危机问题,因此提高能源的利用率和拓展新能源范围逐步成为各国学者的研究热点。但是传统的能量储存器例如:普通电池、燃料电池、电化学电容器的储能密度并不是很大,同时电子设备的微型化、集成化、智能化的方向发展,

7、因此高储能密度电容器成为研究的重点之一⑴。储能电容器具有储能密度高、充放电速度快、抗循环老化的功能,适用于高温高压等极端环境,同时具有性能稳定的优点,因此要想获得高储能密度的电容器,就得对储能技术进行研究,储能技术的核心与基础是储能材料。1.2陶瓷储能材料121陶瓷储能材料的分类储能材料是利用物质发生物理或化学变化来储存能量的功能性材料,它所储存的能量是广泛的,可以是电能、机械能、化学能和热能,也町以是其它形式的能量。储能电容器主要是针对材料对电能的储存,本文主耍针对陶瓷电容器材料进行研究,电容器材料一般可以按三级分类,首先分

8、为两大类:(1)绝缘体类陶瓷电容器材料;(2)半导体类陶瓷电容器材料。其中绝缘体类又分为两类:(1)非铁电体类;(2)铁电体类。半导体类亦可分为两类:(1)还原氧化类;(2)晶界层类。铁电类又分为三类:(1)铁电体;(2)非铁电体;(3)弛豫型铁电体。齐大类及小类关系见下图。

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