摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 NTC热敏电阻的分类与应用 | 第16-19页 |
1.1.1 NTC热敏电阻的分类 | 第16-17页 |
1.1.2 NTC热敏电阻的应用 | 第17-19页 |
1.2 NTC热敏电阻的发展趋势 | 第19-21页 |
1.2.1 高精度、宽温热敏电阻 | 第19-20页 |
1.2.2 数字化温度传感器 | 第20页 |
1.2.3 多层片式化研究 | 第20页 |
1.2.4 膜状NTC热敏电阻 | 第20-21页 |
1.3 热敏电阻的主要参数 | 第21-22页 |
1.4 尖晶石型NTC热敏电阻基本性质 | 第22-26页 |
1.4.1 尖晶石结构 | 第22-23页 |
1.4.2 阳离子分布规律 | 第23-24页 |
1.4.3 尖晶石型NTCR的导电机理 | 第24-26页 |
1.5 尖晶石相NTCR的研究进展 | 第26-28页 |
1.5.1 主要元素对性能的影响 | 第26-27页 |
1.5.2 材料的改性研究 | 第27-28页 |
1.6 钙钛矿型NTC热敏电阻的基本性质 | 第28-30页 |
1.6.1 钙钛矿型结构 | 第28-29页 |
1.6.2 钙钛矿NTCR的导电机理 | 第29-30页 |
1.7 钙钛矿NTCR的掺杂改性 | 第30-31页 |
1.8 本文研究内容与目的 | 第31-32页 |
1.8.1 研究目的 | 第31页 |
1.8.2 本文的研究内容 | 第31-32页 |
第二章 实验方案与研究方法 | 第32-36页 |
2.1 实验仪器设备及原料 | 第32-33页 |
2.2 实验样品制备工艺 | 第33-34页 |
2.3 样品测试与表征 | 第34-36页 |
第三章 Mn-Ni-Cu-O系NTC热敏电阻的制备及电性能研究 | 第36-52页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 Cu含量对Mn-Ni-Cu NTC热敏电阻电性能的影响 | 第36-40页 |
3.2.1 样品的制备 | 第36-37页 |
3.2.2 物相组成与微观形貌 | 第37-38页 |
3.2.3 电性能分析 | 第38-40页 |
3.3 ZnO掺杂对Mn-Ni-Cu NTC热敏电阻电性能的影响 | 第40-47页 |
3.3.1 前言 | 第40-41页 |
3.3.2 样品的制备 | 第41页 |
3.3.3 物相组成和微观形貌 | 第41-44页 |
3.3.4 电性能分析 | 第44-47页 |
3.4 Cr2O_3掺杂对Mn-Ni-Cu NTC热敏电阻电性能的影响 | 第47-51页 |
3.4.1 前言 | 第47-48页 |
3.4.2 样品制备 | 第48页 |
3.4.3 物相组成与微观形貌 | 第48-49页 |
3.4.4 电性能分析 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 LaMnO_3系NTC热敏电阻的制备及电性能研究 | 第52-64页 |
4.1 前言 | 第52页 |
4.2 Ti掺杂对La MnO_3热敏电阻电性能的影响 | 第52-56页 |
4.2.1 样品的制备 | 第52-53页 |
4.2.2 物相组成与微观形貌 | 第53-54页 |
4.2.3 电性能分析 | 第54-56页 |
4.3 Al掺杂对LaMnO_3热敏电阻电性能的影响 | 第56-60页 |
4.3.1 样品的制备 | 第56-57页 |
4.3.2 物相组成与微观形貌 | 第57-59页 |
4.3.3 电性能分析 | 第59-60页 |
4.4 Cr掺杂对LaMnO_3热敏电阻电性能的影响 | 第60-63页 |
4.4.1 样品的制备 | 第60页 |
4.4.2 物相组成与微观形貌 | 第60-61页 |
4.4.3 电性能分析 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 LaMnO_3与Ni_(0.75)Mn_(2.25)O_4复合体系NTC热敏电阻的制备及电性能研究 | 第64-72页 |
5.1 前言 | 第64页 |
5.2 样品的制备 | 第64-65页 |
5.3 物相组成与微观形貌 | 第65-69页 |
5.4 电性能分析 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
作者简介 | 第82-83页 |