摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 纳米氧化锌的性质、应用及制备方法 | 第11-16页 |
1.1.1 氧化锌的性质及应用 | 第11-12页 |
1.1.2 纳米氧化锌的制备方法 | 第12-16页 |
1.2 压敏电阻器 | 第16-21页 |
1.2.1 压敏电阻器概述 | 第16-18页 |
1.2.2 ZnO压敏电阻器 | 第18-19页 |
1.2.3 ZnO压敏电阻器研究进展 | 第19-20页 |
1.2.4 ZnO压敏电阻主要性能参数 | 第20-21页 |
1.3 选题意义与研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 选题意义 | 第21-22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22页 |
1.3.3 创新点 | 第22-23页 |
2 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 试剂和仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验药品及试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第24页 |
2.2 喷雾裂解设备 | 第24-25页 |
2.3 样品的制备 | 第25-26页 |
2.3.1 氧化锌粉体制备 | 第25页 |
2.3.2 压敏电阻片的制备 | 第25-26页 |
2.4 样品的测试与表征 | 第26-27页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.4.2 场发射扫描电镜分析 | 第26-27页 |
2.4.3 透射电子显微镜分析 | 第27页 |
2.4.4 能谱分析 | 第27页 |
2.4.5 压敏性能测试 | 第27页 |
2.5 实验技术路线图 | 第27-29页 |
3 喷雾裂解设备的设计 | 第29-41页 |
3.1 喷雾裂解设备简介 | 第29-33页 |
3.1.1 气液共进装置 | 第29-30页 |
3.1.2 微雾发生装置 | 第30页 |
3.1.3 裂解系统 | 第30-31页 |
3.1.4 粉体收集装置 | 第31-33页 |
3.2 喷雾裂解设备使用方法 | 第33-39页 |
3.2.1 微雾发生装置使用方法 | 第33-39页 |
3.3 本章总结 | 第39-41页 |
4 纳米氧化锌粉体喷雾裂解法的制备及压敏电阻片的研制 | 第41-63页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 样品制备 | 第42-44页 |
4.2.1 粉末样品的制备 | 第42-43页 |
4.2.2 压敏电阻片样品的制备 | 第43-44页 |
4.3 氧化锌粉体的结果与讨论 | 第44-58页 |
4.3.1 不同前驱体溶液浓度对氧化锌粉体的影响的研究 | 第44-49页 |
4.3.2 第一温区裂解温度对氧化锌粉体的影响 | 第49-53页 |
4.3.3 第二温区裂解温度对氧化锌粉体的影响 | 第53-58页 |
4.4 氧化锌压敏电阻 | 第58-62页 |
4.4.1 物相分析 | 第58-59页 |
4.4.2 压敏陶瓷失重率和密度 | 第59页 |
4.4.3 形貌分析 | 第59-61页 |
4.4.4 压敏性能分析 | 第61-62页 |
4.5 本章总结 | 第62-63页 |
5 纳米氧化锌压敏电阻复合粉体喷雾裂解法的制备及压敏性能的研究 | 第63-74页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 喷雾裂解法制备氧化锌压敏电阻复合粉体 | 第63-64页 |
5.2.1 引言 | 第63-64页 |
5.2.2 样品制备 | 第64页 |
5.3 复合粉体结果与讨论 | 第64-67页 |
5.3.1 物相分析 | 第64-66页 |
5.3.2 形貌分析 | 第66-67页 |
5.4 复合粉体制备氧化锌压敏电阻结果与讨论 | 第67-71页 |
5.4.1 物相分析 | 第67页 |
5.4.2 压敏陶瓷失重率和密度 | 第67-68页 |
5.4.3 形貌分析 | 第68-70页 |
5.4.4 性能分析 | 第70-71页 |
5.5 本章总结 | 第71-74页 |
6 结论 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第84-85页 |