摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
·研究背景与意义 | 第10页 |
·PTC理论 | 第10-13页 |
·钛酸钡基半导陶瓷的结构及其半导化机理 | 第13-14页 |
·PTC陶瓷材料的主要特性及应用 | 第14-16页 |
·电阻-温度特性 | 第14-15页 |
·电压-电流特性 | 第15页 |
·电流-时间特性 | 第15-16页 |
·PTC材料的分类和制备方法 | 第16-20页 |
·PTC材料的分类 | 第16-17页 |
·PTC陶瓷材料的制备方法 | 第17-19页 |
·PTC陶瓷材料的烧结制度 | 第19-20页 |
·实现低阻化的途径 | 第20-21页 |
·选择高纯度原料 | 第20页 |
·施、受主掺杂及改性掺杂 | 第20-21页 |
·控制材料粒径 | 第21页 |
·优化制备工艺 | 第21页 |
·与低阻相复合 | 第21页 |
·BaTiO_3基PTC陶瓷助烧剂概述 | 第21-24页 |
·降低烧结温度的途径 | 第21-22页 |
·助烧剂的助烧原理 | 第22页 |
·PTC陶瓷助烧剂的研究现状 | 第22-23页 |
·助烧剂的添加形式 | 第23-24页 |
·PTC输液恒温器的发展现状及主要类型 | 第24-25页 |
·输液恒温器简介 | 第24页 |
·输液恒温器的主要类型 | 第24-25页 |
·输液恒温器的发展趋势 | 第25页 |
·本课题提出的研究思路 | 第25-27页 |
·本课题提出的问题 | 第25-26页 |
·本课题的研究方法 | 第26-27页 |
第二章 实验方法 | 第27-31页 |
·选题依据 | 第27页 |
·实验试剂 | 第27页 |
·实验过程 | 第27-29页 |
·测试手段和表征方法 | 第29页 |
·陶瓷的电阻率、温度系数和耐压强度 | 第29-31页 |
·室温电阻率 | 第29-30页 |
·温度系数 | 第30页 |
·耐压强度 | 第30-31页 |
第三章 液相AST掺杂钛酸钡基PTC陶瓷的制备与表征 | 第31-41页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·试剂 | 第31-32页 |
·仪器 | 第32页 |
·实验方法和工艺路线 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-40页 |
·前驱体热分析 | 第32-33页 |
·粉体相组成分析 | 第33-34页 |
·陶瓷相组成分析 | 第34-35页 |
·Al掺杂量对陶瓷微观形貌的影响 | 第35页 |
·预烧温度和烧结温度对陶瓷性能的影响 | 第35-37页 |
·AST相用量对陶瓷PTC性能的影响 | 第37-40页 |
·结论 | 第40-41页 |
第四章 液相B/AST掺杂钛酸钡基PTC陶瓷的制备与表征 | 第41-50页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-42页 |
·试剂 | 第41-42页 |
·仪器 | 第42页 |
·实验方法和工艺路线 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-48页 |
·前驱体热分析 | 第42-43页 |
·粉体相组成 | 第43-44页 |
·B掺杂量对陶瓷微观形貌的影响 | 第44-45页 |
·预烧温度对陶瓷PTC性能的影响 | 第45-46页 |
·烧结温度对陶瓷性能的影响 | 第46-47页 |
·硼掺杂量对陶瓷PTC性能的影响 | 第47-48页 |
·R-T曲线 | 第48页 |
·结论 | 第48-50页 |
第五章 一种新型输液恒温器及其所用钛酸钡基PTC热敏陶瓷的制备方法 | 第50-58页 |
·引言 | 第50-51页 |
·实验过程 | 第51页 |
·试剂 | 第51页 |
·仪器 | 第51页 |
·实验方法和样品制备 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-57页 |
·居里温度的控制 | 第51-52页 |
·PTC陶瓷的相组成 | 第52-53页 |
·PTC陶瓷的阻温特性 | 第53页 |
·PTC加热片连接方式 | 第53-55页 |
·输液恒温器加热效果 | 第55-57页 |
·输液恒温器结构设计 | 第57页 |
·结论 | 第57-58页 |
第六章 结论及需进一步开展的工作 | 第58-60页 |
·全文主要结论 | 第58-59页 |
·进一步研究工作的建议 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
硕士期间已发表的文章、申请专利及获奖情况 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |