摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第一章 综述 | 第13-37页 |
·NTC热敏电阻的简介 | 第13-20页 |
·NTC热敏电阻的历史 | 第13页 |
·NTC热敏电阻的基本参数 | 第13-14页 |
·NTC热敏电阻的分类 | 第14-15页 |
·NTC热敏电阻的应用 | 第15-18页 |
·NTC热敏电阻的研究热点 | 第18-19页 |
·提高NTC热敏电阻一致性、可靠性的工艺方法 | 第19-20页 |
·NTC热敏电阻制备工艺 | 第20-24页 |
·粉体制备 | 第20-22页 |
·生坯成型 | 第22-23页 |
·烧结 | 第23页 |
·电极制备 | 第23-24页 |
·敏化与老化 | 第24页 |
·尖晶石型NTC热敏电阻的结构以及阳离子分布状况 | 第24-30页 |
·尖晶石的结构 | 第24-25页 |
·阳离子在尖晶石中的分布 | 第25-28页 |
·阳离子分布的测定方法 | 第28-30页 |
·尖晶石型NTC热敏材料的电性能 | 第30-33页 |
·导电机理 | 第30-31页 |
·老化机理 | 第31-32页 |
·不同金属离子对电性能的影响 | 第32-33页 |
·本论文的研究思路 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-37页 |
第二章 Ni_(0.75)Mn_(2.25)O_4NTC热敏电阻的制备及电学性能研究 | 第37-50页 |
·改进固相反应方法制备Ni_(0.75)Mn_(2.25)O_4 | 第38-45页 |
·样品制备 | 第38页 |
·测试方法 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-45页 |
·退火对Ni_(0.75)Mn_(2.25)O_4电学性能的影响 | 第45-48页 |
·实验部分 | 第45页 |
·结果 | 第45-46页 |
·讨论 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第三章 Cu、Zn共掺杂对Ni_(0.5)Mn_(2.5)O_4NTC热敏陶瓷电性能的影响 | 第50-63页 |
·前言 | 第50-51页 |
·实验 | 第51-52页 |
·样品制备 | 第51页 |
·测试方法 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-60页 |
·粉体以及陶瓷的制备 | 第52-54页 |
·相结构 | 第54页 |
·Cu离子的价态以及分布状况 | 第54-56页 |
·微结构 | 第56-57页 |
·电性能 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第四章 Mg掺杂对Ni_(0.66)Mn_(2.34)O_4的阳离子分布和电学性能的影响 | 第63-74页 |
·前言 | 第63页 |
·实验 | 第63-65页 |
·样品制备 | 第63-64页 |
·测试方法 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-71页 |
·相结构以及微结构 | 第65-66页 |
·阳离子分布 | 第66-69页 |
·电性能 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
第五章 LaMnO_3-Ni_(0.75)Mn_(2.25)O_4双相NTC热敏材料的研究 | 第74-90页 |
·复合陶瓷材料的导电机理 | 第74-76页 |
·渗流理论 | 第74-75页 |
·有效介质理论 | 第75-76页 |
·渗流阈值的影响因素 | 第76页 |
·LaMnO_3-Ni_(0.75)Mn_(2.25)O_4双相NTC热敏材料制备以及电学性能的研究 | 第76-87页 |
·实验 | 第77-78页 |
·结果与讨论 | 第78-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
第六章 Cu_(0.1)Ni_(0.66)Fe_(0.5)Mn_(1.74)O_4NTC陶瓷的液相烧结 | 第90-105页 |
·烧结 | 第90-95页 |
·烧结概述 | 第90-92页 |
·液相烧结 | 第92-95页 |
·Cu_(0.1)Ni_(0.66)Fe_(0.5)Mn_(1.74)O_4NTC热敏陶瓷的液相烧结 | 第95-103页 |
·实验过程 | 第95-96页 |
·结果与讨论 | 第96-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
文章发表情况 | 第106页 |