摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 压敏陶瓷 | 第12-22页 |
1.1.1 压敏陶瓷的概念 | 第12-13页 |
1.1.2 压敏陶瓷的主要性能参数 | 第13-18页 |
1.1.3 压敏陶瓷的导电机理 | 第18-20页 |
1.1.4 压敏陶瓷的老化特性 | 第20页 |
1.1.5 主要的压敏陶瓷 | 第20-22页 |
1.2 ZnO压敏陶瓷 | 第22-28页 |
1.2.1 ZnO的基本性质及结构特征 | 第22-23页 |
1.2.2 ZnO压敏陶瓷的微观结构 | 第23-24页 |
1.2.3 ZnO压敏陶瓷的分类 | 第24-26页 |
1.2.4 ZnO-V_2O_5系压敏陶瓷的掺杂研究现状 | 第26-28页 |
1.3 本论文的选题意义和研究内容 | 第28-30页 |
1.3.1 本文的选题意义 | 第28-29页 |
1.3.2 本文的主要研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验过程和测试方法 | 第30-37页 |
2.1 实验原料 | 第30页 |
2.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3 样品制备 | 第31-34页 |
2.4 性能测试与结构表征 | 第34-37页 |
2.4.1 烧结收缩性测定 | 第34页 |
2.4.2 烧结样品的密度测定 | 第34-35页 |
2.4.3 微观形貌表征及微区成分分析 | 第35页 |
2.4.4 物相组成表征 | 第35页 |
2.4.5 电学性能测试 | 第35-37页 |
第三章 ZnO-V_2O_5压敏陶瓷中V_2O_5的掺杂 | 第37-49页 |
3.1 实验设计 | 第37页 |
3.2 V_2O_5掺杂量的优化选择 | 第37-44页 |
3.3 温度变化对ZnO-V_2O_5压敏陶瓷性能的影响 | 第44-47页 |
3.4 保温时间对ZnO-V_2O_5压敏陶瓷压敏性能的影响 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 过渡元素Mn、Nb对ZnO-V_2O_5压敏陶瓷的掺杂改性 | 第49-67页 |
4.1 掺杂MnO_2对ZnO-V_2O_5压敏陶瓷性能的影响 | 第49-57页 |
4.1.1 实验设计 | 第49页 |
4.1.2 MnO_2掺杂量的优化选择 | 第49-54页 |
4.1.3 温度变化对ZnO-V_2O_5-MnO_2压敏电阻性能的影响 | 第54-57页 |
4.2 掺杂Nb_2O_5对ZnO-V_2O_5-MnO_2压敏陶瓷性能的影响 | 第57-65页 |
4.2.1 实验设计 | 第57页 |
4.2.2 Nb_2O_5掺杂量的优化选择 | 第57-62页 |
4.2.3 温度变化对ZnO-V_2O_5-MnO_2-Nb_2O_5压敏电阻性能的影响 | 第62-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 稀土元素Ho、Gd对ZnO-V_2O_5基压敏陶瓷的掺杂改性 | 第67-87页 |
5.1 掺杂Ho_2O_3对ZnO-V_2O_5基压敏陶瓷性能的影响 | 第67-76页 |
5.1.1 实验设计 | 第67页 |
5.1.2 Ho_2O_3掺杂量的优化选择 | 第67-71页 |
5.1.3 温度变化对ZnO-V_2O_5-MnO_2-Nb_2O_5-Ho_2O_3压敏电阻性能的影响 | 第71-76页 |
5.2 掺杂Gd_2O_3对ZnO-V_2O_5基压敏陶瓷性能的影响 | 第76-85页 |
5.2.1 实验设计 | 第76页 |
5.2.2 Gd_2O_3掺杂量的优化选择 | 第76-81页 |
5.2.3 温度变化对ZnO-V_2O_5-MnO_2-Nb_2O_5-Gd_2O_3压敏电阻性能的影响 | 第81-85页 |
5.3 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 稀土元素Ho、Gd共掺对ZnO-V_2O_5基压敏陶瓷性能的影响 | 第87-94页 |
6.1 实验设计 | 第87页 |
6.2 Ho_2O_3掺杂对六元ZnO-V_2O_5基压敏电阻烧结密度的影响 | 第87-89页 |
6.3 Ho_2O_3掺杂对六元ZnO-V_2O_5基压敏电阻压敏性能的影响 | 第89-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-94页 |
第七章 结论与展望 | 第94-96页 |
7.1 论文结论 | 第94-95页 |
7.2 展望 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
附录A:攻读硕士学位期间发表论文 | 第101页 |