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极限电流型氧传感器的研究与制备

摘要第4-5页
abstract第5-6页
引言第10-12页
1 绪论第12-34页
    1.1 ZrO_2固体电解质第12-16页
        1.1.1 ZrO_2固体电解质晶体结构第12-14页
        1.1.2 ZrO_2固体电解质导电原理第14-15页
        1.1.3 固体电解质ZrO_2离子导电性能与氧气敏感特性第15-16页
    1.2 扩散障材料-固体电子离子混合导体材料第16-19页
        1.2.1 钙钛矿型氧化物第17页
        1.2.2 混合导体阴极材料第17-19页
        1.2.3 混合导体的透氧机理第19页
    1.3 四端子测电阻法工作原理第19-21页
    1.4 氧传感器概要第21-31页
        1.4.1 浓差电势型氧传感器第22-23页
        1.4.2 极限电流型氧传感器第23-31页
    1.5 流延工艺在电学陶瓷领域中的发展第31-34页
2 研究内容及方法第34-42页
    2.1 课题研究内容第34页
    2.2 采取的技术路线及实施方案第34-39页
    2.3 创新点第39页
    2.4 实验试剂与设备第39-40页
    2.5 测试方法第40-42页
        2.5.1 线收缩率第40页
        2.5.2 物相分析第40-41页
        2.5.3 微观形貌分析第41页
        2.5.4 电子电导率和离子电导率测试第41页
        2.5.5 氧传感器氧敏特性分析第41-42页
3 8YSZ流延材质的烧结特性及电导率的研究第42-47页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验第42-43页
        3.2.1 8YSZ常规烧结工艺第42-43页
        3.2.2 8YSZ样品电导率第43页
    3.3 结果及讨论第43-45页
        3.3.1 8YSZ线收缩率测试第43-44页
        3.3.2 SEM结果分析第44页
        3.3.3 8YSZ样品电导率测试结果分析第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
4 LaSrMnO_3混合导体材料的电化学特性研究第47-53页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验第47-48页
        4.2.1 LSM混合导体材料的合成第47-48页
        4.2.2 LSM混合导体材料电导率测试第48页
    4.3 结果及讨论第48-51页
        4.3.1 线收缩率第48-49页
        4.3.2 XRD结果分析第49页
        4.3.3 SEM结果分析第49-50页
        4.3.4 电导率结果及分析第50-51页
    4.4 本章小结第51-53页
5 流延共烧法制备极限电流氧传感器氧敏特性研究第53-60页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验第53-55页
    5.3 结果及讨论第55-58页
        5.3.1 SEM结果分析第55页
        5.3.2 I_L与扩散障厚度的关系第55-56页
        5.3.3 I_L与温度的关系第56-57页
        5.3.4 I_L与氧浓度的关系第57-58页
    5.4 本章小结第58-60页
6 铂浆粘结流延多层叠压共烧制备极限电流氧传感器氧敏特性研究第60-66页
    6.1 引言第60页
    6.2 实验第60-61页
    6.3 结果及讨论第61-65页
        6.3.1 SEM结果分析第61-62页
        6.3.2 I_L与温度的关系第62页
        6.3.3 I_L与氧浓度的关系第62-64页
        6.3.4 铂浆与极限电流的关系第64-65页
    6.4 本章小结第65-66页
7 结论第66-68页
参考文献第68-72页
在学研究成果第72-73页
致谢第73页

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