首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文

低烧低电阻钛酸钡基PTC陶瓷的制备及其在新型输液恒温器中的应用

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

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:从元宝枫叶中提取、分离纯化绿原酸的工艺研究
下一篇:锂—钛—硅复合氧化物纳米助烧剂及其掺杂钛酸钡基陶瓷的制备