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BaTiO3基无铅PTC热敏电阻器性能优化研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 PTC热敏材料的分类第15-18页
        1.1.1 V2O_3系PTC材料第15-16页
        1.1.2 BaTiO_3系PTC材料第16-17页
        1.1.3 有机高分子系PTC材料第17-18页
    1.2 PTC材料的应用第18-21页
        1.2.1 PTCR元件应用于加热第18-19页
        1.2.2 PTCR元件应用于启动第19页
        1.2.3 PTCR元件应用于过热保护第19-20页
        1.2.4 PTCR元件应用于温度补偿第20-21页
    1.3 国内外PTC热点与发展概况第21-23页
第二章 BaTiO_3基PTC基本理论第23-41页
    2.1 BaTiO_3基PTCR晶体结构第23-26页
    2.2 铁电相变第26-29页
        2.2.1 软模与铁电相变第26-28页
        2.2.2 振动—电子理论第28-29页
    2.3 施、受主掺杂第29-30页
    2.4 PTC效应理论模型第30-36页
        2.4.1 Heywang-Jonker表面势垒模型第31-33页
        2.4.2 Daniels钡空位模型第33-34页
        2.4.3 Desu的界面析出模型第34-35页
        2.4.4 其他理论模型第35-36页
    2.5 PTC热敏电阻器基本特性第36-41页
        2.5.1 电阻—温度特性第36-38页
        2.5.2 电压—电流特性第38页
        2.5.3 电流—时间特性第38-41页
第三章 BaTiO_3基PTC热敏电阻器的性能、工艺与测试第41-49页
    3.1 PTC热敏电阻的基本性能参数第41-43页
    3.2 PTC材料制备工艺第43-46页
        3.2.1 原料的选择第43-44页
        3.2.2 掺杂第44页
        3.2.3 材料的成型与制备第44-45页
        3.2.4 烧结第45-46页
        3.2.5 电极制备第46页
    3.3 PTC测试系统第46-49页
        3.3.1 阻温特性测试系统第46-47页
        3.3.2 耐压测试第47-49页
第四章 BaTiO_3基无铅PTC热敏电阻器性能优化研究第49-63页
    4.1 KBT粉体的制备第49-51页
    4.2 晶界应力对BaTiO_3基无铅PTC热敏电阻居里温度的影响第51-58页
        4.2.1 实验第51-53页
        4.2.2 物相分析第53-55页
        4.2.3 电阻温度特性第55-56页
        4.2.4 SEM分析第56-57页
        4.2.5 小结第57-58页
    4.3 基于温度控制BaTiO_3基PTC热敏电阻器性能优化研究第58-63页
        4.3.1 实验第58-59页
        4.3.2 物相分析第59-60页
        4.3.3 SEM分析第60页
        4.3.4 700℃保温时间对BaTiO_3基PTC热敏电阻性能的影响第60-62页
        4.3.5 小结第62-63页
第五章 总结与展望第63-65页
    5.1 总结第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-71页
作者简介第71-72页

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