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高性能无铅BaTiO3基正温度系数热敏电阻陶瓷材料的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 选题背景第10-11页
    1.2 钛酸钡基正温度系数热敏电阻材料简介第11-16页
        1.2.1 钛酸钡晶体结构第11-12页
        1.2.2 钛酸钡基陶瓷半导化方法第12-13页
        1.2.3 钛酸钡基正温度系数热敏电阻理论模型的发展第13-16页
    1.3 钛酸钡基正温度系数热敏电阻研究现状第16-21页
        1.3.1 掺杂对钛酸钡基PTC热敏电阻性能的影响第16-19页
        1.3.2 化学计量比对钛酸钡基PTC热敏电阻性能的影响第19页
        1.3.3 烧结工艺对钛酸钡基PTC热敏电阻性能的影响第19-21页
    1.4 钛酸钡基正温度系数热敏电阻主要发展趋势第21-24页
        1.4.1 无铅化第21-22页
        1.4.2 低阻化第22-23页
        1.4.3 高升阻比第23-24页
    1.5 研究目的与意义第24-25页
    1.6 本文的研究内容第25-26页
第2章 研究内容与方法第26-36页
    2.1 实验方案第26页
    2.2 实验原料及设备第26-28页
        2.2.1 实验原料第26-27页
        2.2.2 实验设备第27-28页
    2.3 实验配比与实验步骤第28-33页
        2.3.1 实验配比第28页
        2.3.2 实验步骤第28-33页
    2.4 实验测试方法及表征第33-36页
        2.4.1 物相分析与结构分析第33-34页
        2.4.2 微观结构表征第34页
        2.4.3 热敏性能测试第34-36页
第3章 (Bi_(0.5)M_(0.5))TiO_3(M=Li,Na,K,Rb)掺杂的BaTiO_3基热敏陶瓷材料研究第36-44页
    3.1 相组成及微观结构第36-40页
    3.2 电学性能第40-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第4章 施主离子掺杂对无铅BaTiO_3基PTC热敏陶瓷材料的影响第44-60页
    4.1 添加Ta~(5+)对无铅BaTiO_3基PTC热敏陶瓷材料的影响第44-52页
        4.1.1 相组成及微观结构第44-48页
        4.1.2 电学性能第48-52页
    4.2 添加Sm~(3+)对无铅BaTiO_3基PTC热敏陶瓷材料的影响第52-59页
        4.2.1 相组成及微观结第52-55页
        4.2.2 电学性能第55-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 受主离子掺杂对无铅BaTiO_3基PTC热敏陶瓷材料的影响第60-77页
    5.1 添加MnO_2对BT-BNT-Ta_2O_5基热敏陶瓷材料的影响第60-68页
        5.1.1 相组成及微观结第60-64页
        5.1.2 电学性能第64-68页
    5.2 添加MnO_2对BT-BNT-Sm_2O_3基热敏陶瓷材料的影响第68-75页
        5.2.1 相组成及微观结第68-72页
        5.2.2 电学性能第72-75页
    5.3 本章小结第75-77页
第6章 结论与展望第77-80页
    6.1 主要结论第77-79页
    6.2 创新点第79页
    6.3 展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-90页
个人简历第90-91页
在学期间研究成果第91页

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