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多元纳米ZnO粉体制备电压敏感陶瓷和它的蜕变机理及稳定性

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
第一章、 绪论第11-20页
 1.1 氧化锌压敏陶瓷材料研究的目的意义第11-12页
 1.2 氧化锌压敏陶瓷材料研究动态、目前研究的热点和前沿第12-16页
  1.2.1 非线性伏安特性的导电机理第13页
  1.2.2 晶界特性的蜕变及机理第13-14页
  1.2.3 稳定性与晶界相变研究第14-15页
  1.2.4 化学方法制备超微细压敏粉体材料第15-16页
 1.3 本课题研究的目标、内容、技术路线及创新点第16-20页
  1.3.1 氧化锌压敏陶瓷材料研究存在的难点及发展方向第16页
  1.3.2 研究目标和研究内容第16-17页
  1.3.3 技术路线第17-18页
  1.3.4 特色与创新点第18-19页
  1.3.5 课题来源第19-20页
第二章、 多元纳米级复合压敏粉体的合成与表征第20-27页
 2.1 设计思路第20-21页
 2.2 纳米级复合压敏粉体的溶胶-凝胶方法制备第21-24页
  2.2.1 纳米级复合压敏粉体的制备及原理第21-23页
  2.2.2 凝胶的热分解与差热分析第23-24页
 2.3 纳米级复合压敏粉体的表征第24-26页
  2.3.1 纳米粉体形貌及粒径的显微结构分析第24-25页
  2.3.2 纳米粉体的比表面积计算第25-26页
 2.4 本章小结第26-27页
第三章、 纳米复合压敏粉体的烧结动力学第27-41页
 3.1 样品的制备与实验方法第27页
 3.2 多元纳米复合压敏粉体的烧结第27-40页
  3.2.1 问题的提出第27-29页
  3.2.2 纳米粉体的烧结动力学-初期模型第29-32页
  3.2.3 纳米粉体的烧结动力学-晶粒长大第32-36页
  3.2.4 晶粒长大激活能的计算第36-40页
 3.3 本章小结第40-41页
第四章、 压敏陶瓷的显微结构与电性能第41-52页
 4.1 样品的制备与实验方法第41页
 4.2 几种工艺制备的压敏陶瓷其结构与电性能第41-49页
  4.2.1 工艺方法第41-42页
  4.2.2 电学性能第42-46页
  4.2.3 显微结构分析第46-49页
 4.3 结果与讨论第49-50页
 4.4 本章小结第50-52页
第五章、 多元纳米复合压敏粉体制备的压敏陶瓷其Ⅰ-Ⅴ特性的蜕变及机理第52-69页
 5.1 Ⅰ-Ⅴ特性曲线的蜕变现象第52-55页
  5.1.1 样品的制备第52页
  5.1.2 直流负荷、交流负荷、脉冲负荷后Ⅰ-Ⅴ曲线的蜕变第52-55页
  5.1.3 温度和直流负荷下漏电流的蜕变第55页
 5.2 电负荷和温度负荷条件下蜕变产生的机理第55-67页
  5.2.1 晶界缺陷模型第56-58页
  5.2.2 直流负荷下的蜕变机理第58-60页
  5.2.3 交流负荷下的蜕变机理第60-61页
  5.2.4 脉冲负荷下的蜕变机理第61-64页
  5.2.5 温度和直流负荷下漏电流的蜕变机理第64-67页
 5.3 纳米粉体制备的压敏陶瓷性能蜕变的特点第67页
 5.4 本章小结第67-69页
第六章、 多元纳米复合粉体制备的压敏陶瓷其晶界相变及稳定性第69-85页
 6.1 问题的提出第69-70页
 6.2 退火后稳定性提高的实验现象第70-76页
  6.2.1 退火前样品电性能随时间的变化规律第70页
  6.2.2 不同温度退火试样电性能的变化规律第70-73页
  6.2.3 退火后漏电流蜕变的消失,稳定性提高第73-74页
  6.2.4 不同退火温度下的XRD相结构分析第74-75页
  6.2.5 真空退火实验第75-76页
 6.3 稳定性提高的机理第76-83页
  6.3.1 深能级瞬态谱分析第76-78页
  6.3.2 退火过程中缺陷的扩散和化学反应第78-81页
  6.3.3 晶界β→γ相变对稳定性的影响第81-83页
 6.4 本章小结第83-85页
第七章、 工程应用第85-90页
 7.1 微型低电压大通流片式压敏电阻新产品的开发第85-86页
 7.2 可靠性试验第86-88页
 7.3 与国外同类产品的比较第88-90页
第八章、 主要结论第90-95页
参考文献第95-102页
附件第102-105页
 附件1 本研究完成的科研项目第102页
 附件2 本研究申请的国家发明专利第102页
 附件3 本研究发表的学术论文第102-103页
 附件4 作者简介第103-105页
致谢第105页

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