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水热法制备钛酸锶及其在环形压敏电阻器中的应用

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-34页
   ·前言第11-12页
   ·压敏电阻的分类第12-14页
     ·氧化锌(ZnO)压敏电阻第12-13页
     ·二氧化钛(TiO_2)压敏电阻第13页
     ·钛酸锶(SrTiO_3)压敏电阻第13页
     ·其他压敏电阻第13-14页
   ·SrTiO_3压敏电阻的应用原理第14-15页
   ·SrTiO_3压敏电阻的性能特点第15-16页
     ·高频噪声吸收功能第15-16页
     ·前沿陡峭的脉冲性噪声吸收功能第16页
     ·浪涌吸收功能第16页
     ·自复位功能第16页
   ·SrTiO_3压敏电阻的应用第16-18页
     ·微电机环形变阻器第17页
     ·电源输入端抑制电噪声第17页
     ·吸收感性负载开关浪涌第17-18页
     ·用于双向可控硅元件保护第18页
     ·用作旁路电容器第18页
   ·SrTiO_3压敏电阻的研究现状第18-20页
     ·各种掺杂对 SrTiO_3压敏电阻的影响第19页
     ·SrTiO_3压敏电阻烧结过程的研究第19-20页
   ·SrTiO_3粉体合成的研究第20-28页
     ·SrTiO_3粉体各种合成方法的比较第20-22页
     ·水热反应机理第22-28页
       ·高温高压下水的行为第22-23页
       ·水热反应机理第23-26页
       ·水热法的特点第26-27页
       ·水热法合成 SrTiO_3粉体的研究现状第27-28页
   ·压敏电阻电性能参数第28-32页
     ·电流-电压(I-V)特性第28-29页
     ·非线性系数( ɑ)第29页
     ·材料常数(C)第29-30页
     ·压敏电压(V_(1mA))第30页
     ·介电损耗(tanδ)第30页
     ·漏电流(I_L)第30页
     ·温度系数第30-31页
     ·压敏电阻器的蜕变第31-32页
   ·压敏电阻理论基础第32-34页
     ·微观结构及理论模型第32-33页
     ·晶界势垒第33-34页
2 水热法制备钛酸锶粉体第34-50页
   ·实验原料与仪器设备第34-35页
   ·实验表征手段和方法第35页
   ·正交实验设计第35-39页
     ·SrTiO_3水热粉体的制备流程第35-36页
     ·正交实验设计第36页
     ·结果分析与讨论第36-39页
   ·单因素考察实验第39-49页
     ·不同 Sr/Ti 摩尔比对 SrTiO_3粉体形貌及反应滤液 Ti 浓度的影响第40-42页
     ·不同矿化剂浓度对 SrTiO_3粉体形貌及反应滤液 Ti 浓度的影响第42-44页
     ·不同反应温度对 SrTiO_3粉体形貌及反应滤液 Ti 浓度的影响第44-46页
     ·不同反应时间对 SrTiO_3粉体形貌及反应滤液 Ti 浓度的影响第46-49页
   ·本章小结第49-50页
3 水热钛酸锶粉体增强压敏电阻器电性能的研究第50-59页
   ·实验安排及制备流程第50-51页
     ·实验设计第50页
     ·粉体制备过程第50-51页
     ·压敏电阻器制备过程第51页
   ·结果分析与讨论第51-58页
     ·XRD 结果与讨论第52页
     ·粉体 SEM 结果与分析第52-53页
     ·粉体 XRF 结果与分析第53-54页
     ·粉体 TG-DSC 结果与分析第54-55页
     ·压敏电阻电性能测试结果与分析第55页
     ·压敏电阻 SEM 结果与分析第55-56页
     ·结果分析与讨论第56-58页
   ·本章小结第58-59页
4 结论第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-65页
个人简历第65页
发表的学术论文第65页

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