摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
物理量名称及符号表 | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
·研究背景及意义 | 第14-15页 |
·含锰尖晶石结构NTC热敏电阻的导电机理研究进展 | 第15-19页 |
·尖晶石结构的离子分布特征 | 第15-16页 |
·尖晶石结构的NTC热敏电阻材料的导电模型 | 第16-18页 |
·跳跃导电模型的应用 | 第18-19页 |
·NTC热敏半导体陶瓷组成及制备工艺研究进展 | 第19-24页 |
·材料组成对性能的影响 | 第19-22页 |
·烧结工艺对材料性能的影响 | 第22-23页 |
·粉体材料的制备方法 | 第23-24页 |
·当前NTC热敏电阻材料研究的热点问题 | 第24-25页 |
·多层片式NTC热敏电阻研究 | 第24页 |
·NTC热敏电阻老化特性研究 | 第24页 |
·NTC热敏电阻可控性研究 | 第24-25页 |
·粉体合成工艺的不断改进 | 第25页 |
·本文的研究内容及技术路线 | 第25-27页 |
·研究目标 | 第25页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
·技术路线 | 第26-27页 |
·本文的主要创新成果 | 第27页 |
参考文献: | 第27-30页 |
第二章 实验方法 | 第30-36页 |
·Mn-Co-Ni-O系粉体的合成 | 第30-32页 |
·传统固相法合成Mn-Co-Ni-O系粉体与陶瓷制备 | 第30-31页 |
·溶胶凝胶自蔓延法合成Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4纳米粉体 | 第31-32页 |
·材料的结构与相组成分析 | 第32页 |
·干凝胶的结构分析 | 第32页 |
·干凝胶的元素分析 | 第32页 |
·材料相组成的测试与分析 | 第32页 |
·热分析 | 第32页 |
·微观组织及成份分析 | 第32-33页 |
·透射电镜分析 | 第32页 |
·扫描电子显微镜及能谱分析 | 第32-33页 |
各种粉体和陶瓷的微观组织形貌观察采用下列仪器: | 第32-33页 |
·陶瓷样品的表观密度 | 第33页 |
·陶瓷样品的电性能测量 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-36页 |
第三章 组成对Mn-Co-Ni-O基半导体陶瓷相结构和电性能的影响 | 第36-44页 |
·引言 | 第36页 |
·Mn、Co含量对Mn-Co-Ni-O系半导体陶瓷相结构与电性能的影响 | 第36-37页 |
·Co、Mn含量对Mn-Co-Ni-O系半导体陶瓷相结构的影响 | 第36-37页 |
·Mn、Co含量对Mn-Co-Ni-O系半导体陶瓷电性能的影响 | 第37页 |
·Cu含量对Mn-Co-Ni-Cu-O系半导体陶瓷烧结特性与电性能的影响 | 第37-41页 |
·Cu含量对Mn-Co-Ni-Cu-O系半导体陶瓷烧结特性的影响 | 第38-39页 |
·Cu含量对Mn-Co-Ni-Cu-O系半导体陶瓷电性能的影响 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
第四章 硝酸盐-柠檬酸体系溶胶凝胶自蔓延法合成Mn-Co-Ni-O纳米粉体研究 | 第44-56页 |
·前言 | 第44页 |
·溶胶凝胶前驱体稳定性研究 | 第44-52页 |
·实验方法 | 第44-45页 |
·结果和讨论 | 第45-51页 |
·乙二醇对溶胶凝胶稳定性的影响 | 第51-52页 |
·溶胶凝胶自蔓延法合成Mn-Co-Ni-O纳米粉体的反应机理研究 | 第52-54页 |
·干凝胶的燃烧与分解 | 第52-53页 |
·尖晶石相的形成 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
参考文献: | 第55-56页 |
第五章 非晶态羧酸盐前驱体法合成Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4纳米粉体的研究 | 第56-62页 |
·引言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56页 |
·结果和讨论 | 第56-61页 |
·非晶态羧酸盐的形成 | 第56-58页 |
·前驱体自蔓延燃烧的反应机理 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第六章 工艺条件对溶胶凝胶自蔓延法合成Mn-Co-Ni-O纳米粉体烧结活性的影响 | 第62-70页 |
·引言 | 第62页 |
·凝胶干燥工艺对粉体烧结特性的影响 | 第62-65页 |
·凝胶干燥工艺的选择 | 第62-63页 |
·正丁醇脱水对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_44粉体团聚的影响 | 第63-64页 |
·后续处理工艺对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4纳米粉体烧结活性的影响 | 第64-65页 |
·溶胶凝胶体系中不同稳定剂对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4粉体的影响 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第七章 V_2O_5掺杂对Mn-Co-Ni—O基半导体陶瓷显微结构和电性能的影响 | 第70-78页 |
·引言 | 第70页 |
·V_2O_5掺杂对Mn-Co-Ni-O系半导体陶瓷显微结构与电性能的影响 | 第70-73页 |
·实验内容 | 第70页 |
·V_2O_5掺杂对Mn-Co-Ni-O系半导体陶瓷相结构的影响 | 第70-71页 |
·V_2O_5掺杂对Mn-Co-Ni-O系半导体陶瓷电性能的影响 | 第71-72页 |
·材料结构与电性能之间的关系 | 第72-73页 |
·不同的V_2O_5掺杂工艺对电性能的影响 | 第73页 |
·V_2O_5掺杂对Mn-Co-Ni-Cu-O系半导体陶瓷相结构与电性能的影响 | 第73-77页 |
·V_2O_5掺杂对Mn-Co-Ni-Cu-O系半导体陶瓷烧结特性的影响 | 第74-75页 |
·V_2O_5掺杂对Mn-Co-Ni-Cu-O系半导体陶瓷样品相结构和电性能的影响 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77页 |
参考文献: | 第77-78页 |
第八章 烧结助剂对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷低温烧结的影响 | 第78-94页 |
·引言 | 第78页 |
·Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷低温烧结助剂的遴选 | 第78-80页 |
·Bi_2O_3对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷烧结特性、显微结构和电性能的影响 | 第80-93页 |
·Bi_2O_3对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷烧结特性的影响 | 第80-81页 |
·Bi_2O_3对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷微观形貌的影响 | 第81-85页 |
·Bi_2O_3对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷电性能的影响 | 第85-93页 |
·本章小结 | 第93页 |
参考文献 | 第93-94页 |
第九章 复合掺杂 Bi_2O_3-V_2O_5对Mn-Co-Ni-O基半导体陶瓷低温烧结的影响 | 第94-104页 |
·引言 | 第94页 |
·实验内容 | 第94页 |
·复合掺杂BiV对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷样品低温烧结的影响 | 第94-99页 |
·复合掺杂BiV对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷烧结特性的影响 | 第94-97页 |
·复合掺杂BiV对Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷电性能的影响 | 第97-99页 |
·复合掺杂BiV2对Mn-Co-Ni-Cu-O系半导体陶瓷样品低温烧结的影响 | 第99-103页 |
·复合掺杂BiV2对Ni_(1-x)Cu_xCo_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷烧结特性的影响 | 第100-101页 |
·复合掺杂BiV2对Ni_(1-x)Cu_xCo_(0.2)Mn_(1.8)O_4陶瓷电性能的影响 | 第101-103页 |
·本章小结 | 第103页 |
参考文献 | 第103-104页 |
第十章 Ni_1Co_(0.2)Mn_(1.8)O_4系半导体陶瓷的制备与电性能研究 | 第104-112页 |
·引言 | 第104页 |
·溶胶凝胶自蔓延法合成纳米粉体与固相法合成粉体的比较 | 第104-107页 |
·溶胶凝胶自蔓延法纳米粉体与固相法粉体组成均匀性比较 | 第104-105页 |
·不同粉体烧结性能比较 | 第105-106页 |
·不同粉体烧结样品的电性能比较 | 第106-107页 |
·Bi_2O_3对不同方法合成粉体烧结特性和电性能的影响 | 第107-109页 |
·Bi_2O_3对不同方法合成粉体烧结特性的影响 | 第107-109页 |
·Bi_2O_3对溶胶凝胶自蔓延法纳米粉体烧结样品电性能的影响 | 第109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
全文主要结论 | 第112-114页 |
攻读博士学位期间发表的主要学术论文 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |