摘要 | 第1-14页 |
Abstract | 第14-20页 |
第一章 概述 | 第20-36页 |
·二氧化锡压敏材料 | 第20-26页 |
·压敏电阻的电学特性 | 第21-22页 |
·压敏电阻的主要性能参数 | 第22-23页 |
·二氧化锡的微观结构 | 第23-25页 |
·压敏电阻的应用 | 第25-26页 |
·高温铋层状结构压电材料 | 第26-29页 |
·铋层状结构化合物的通式与特点 | 第27页 |
·铋层状结构化合物 | 第27-28页 |
·铋层状结构压电材料的应用 | 第28-29页 |
·论文概要 | 第29-30页 |
本章参考文献 | 第30-36页 |
第二章 Co,Ta掺杂的SnO_2压敏电阻及Ba,Cu对其电学特性的影响 | 第36-50页 |
·前言 | 第36页 |
·样品的制备与测试 | 第36-37页 |
·实验结果与讨论 | 第37-47页 |
·Ta_2O_5对SnO_2压敏电阻晶粒尺寸和电学性质的影响 | 第37-40页 |
·Ba对SnO_2·CoO·Ta_2O_5压敏电阻电学和介电特性的影响 | 第40-42页 |
·Cu对SnO_2·CoO·Ta_2O_5压敏电阻电学特性的影响 | 第42-45页 |
·SnO_2压敏电阻的晶界势垒模型 | 第45-47页 |
·本章结论 | 第47-48页 |
本章参考文献 | 第48-50页 |
第三章 稀土氧化物(Er_2O_3,Pr_2O_3,La_2O_3,Dy_2O_3)对SnO_2压敏电阻微观形貌和电学特性的影响 | 第50-64页 |
·前言 | 第50页 |
·样品的制备与测试 | 第50-51页 |
·实验结果与分析 | 第51-61页 |
·样品的微观形貌 | 第51-54页 |
·非线性电学特性 | 第54-58页 |
·介电频谱和损耗谱 | 第58-60页 |
·稀土氧化物(Er_2O_3,Pr_2O_3,La_2O_3,Dy_2O_3)对SnO_2压敏性质的影响 | 第60-61页 |
·本章结论 | 第61-62页 |
本章参考文献 | 第62-64页 |
第四章 CuO掺杂致密的SnO_2压敏电阻 | 第64-95页 |
·前言 | 第64页 |
·样品的制备与测试 | 第64-65页 |
·实验结果与分析 | 第65-91页 |
·CuO对SnO_2压敏电阻的微观形貌和电学非线性的影响 | 第65-72页 |
·施主Nb_2O_5,Sb_2O_5,Ta_2O_5,V_2O_5对SnO_2·CuO陶瓷电学特性的影响 | 第72-76页 |
·SnO_2·CuO·Nb_2O_5压敏电阻 | 第76-86页 |
·SnO_2·CuO·Ta_2O_5压敏电阻 | 第86-89页 |
·SnO_2·CuO·Sb_2O_5压敏电阻 | 第89-91页 |
·本章结论 | 第91-92页 |
本章参考文献 | 第92-95页 |
第五章 高温铋层状结构钛酸铋钠钾压电陶瓷 | 第95-114页 |
·前言 | 第95-98页 |
·样品的制备与测试 | 第98-99页 |
·实验结果与分析 | 第99-110页 |
·致密K_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15)的压电特性 | 第99-105页 |
·高性能(LiCe)改性的(K,Na)_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15)的压电特性 | 第105-110页 |
·本章结论 | 第110页 |
本章参考文献 | 第110-114页 |
第六章 论文总结 | 第114-118页 |
·结论 | 第114-117页 |
·高压二氧化锡压敏材料 | 第114-116页 |
·高温钛酸铋钠钾压电材料 | 第116-117页 |
·展望 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
攻读博士论文期间发表的论文 | 第119-124页 |
攻读博士论文期间所参加学术会议 | 第124页 |
攻读博士论文期间所获奖励 | 第124-126页 |
英文论文Ⅰ.High performance Aurivillius phase sodium-potassium bismuth titanate lead-free piezoelectric ceramics with lithium and cerium modification [Appl.Phys.Lett.89,202905(2006)] | 第126-130页 |
英文论文Ⅱ.Nonlinear electrical characteristics of SnO·CuO ceramics with different donors[J.Appl.Phys.97,126103(2005)] | 第130-133页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第133页 |