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高性能NTC热敏电阻的制备与电性能研究

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

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