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Mn-Co-Ni-O基NTC热敏半导体陶瓷的低温烧结与电性能研究

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

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