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掺杂物离子半径与ZnO压敏电阻结构和性能的关系

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 ZnO压敏电阻的演变与发展第12-13页
    1.3 ZnO压敏电阻的结构与性能第13-15页
        1.3.1 ZnO压敏电阻的结构第13-14页
        1.3.2 ZnO压敏电阻的性能第14-15页
    1.4 ZnO压敏电阻的导电机理第15-18页
    1.5 ZnO压敏陶瓷的研究进展第18-20页
    1.6 本文主要内容及创新点第20-22页
2 实验方案及设备第22-26页
    2.1 实验药品第22页
    2.2 实验设备第22-23页
    2.3 实验方案第23-24页
    2.4 测试与分析第24-26页
        2.4.1 物相组成分析第24页
        2.4.2 微观结构分析第24页
        2.4.3 电学性能测试第24-26页
3 Y_2O_3掺杂量对Zn-Pr系压敏电阻结构和性能的影响第26-35页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验第26-27页
    3.3 样品测试第27-28页
    3.4 分析与讨论第28-34页
        3.4.1 物相分析第28-29页
        3.4.2 微观结构分析第29-30页
        3.4.3 压敏性能分析第30-33页
        3.4.4 介电性能分析第33-34页
    3.5 小结第34-35页
4 V_2O_5掺杂量对ZnO-Pr系压敏电阻结构和性能的影响第35-44页
    4.1 引言第35页
    4.2 实验第35-36页
    4.3 样品测试第36页
    4.4 分析与讨论第36-43页
        4.4.1 物相分析第36-37页
        4.4.2 微观结构分析第37-39页
        4.4.3 压敏性能分析第39-42页
        4.4.4 介电特性第42-43页
    4.5 小结第43-44页
5 Er_2O_3掺杂量对ZnO-Pr系压敏电阻结构和性能的影响第44-53页
    5.1 引言第44-45页
    5.2 实验第45-46页
    5.3 样品测试第46页
    5.4 结果与讨论第46-51页
        5.4.1 物相组成分析第46-47页
        5.4.2 微观结构分析第47-48页
        5.4.3 压敏性能分析第48-51页
        5.4.4 介电性能分析第51页
    5.5 小结第51-53页
6 掺杂物离子半径对ZnO压敏电阻最大非线性系数的影响第53-62页
    6.1 引言第53页
    6.2 相关近似说明第53-54页
    6.3 数据分析第54-61页
        6.3.1 掺杂物离子半径和最大击穿场强E_(max)之间的关系第54-56页
            6.3.1.1 数据采集第54页
            6.3.1.2 数据分析第54-56页
            6.3.1.3 理论分析第56页
        6.3.2 掺杂物离子半径和氧化锌平均晶界击穿电压v_(gb)稳定性之间的关系第56-59页
            6.3.2.1 数据采集第56-57页
            6.3.2.2 数据分析第57-58页
            6.3.2.3 理论分析第58-59页
        6.3.3 掺杂物离子半径和最大非线性系数α_(max)之间的关系第59-61页
            6.3.3.1 数据采集第59页
            6.3.3.2 数据分析第59-61页
            6.3.3.3 理论分析第61页
    6.4 小结第61-62页
7 结论第62-64页
参考文献第64-69页
致谢第69-70页
攻读学位期间发表的学术论文第70-71页

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