首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--基础理论论文

低阻过流保护用PTC材料的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 PTC材料简介第11页
    1.2 PTC材料的分类第11-12页
    1.3 钛酸钡基PTC热敏陶瓷材料的理论模型第12-13页
    1.4 掺杂对钛酸钡基PTC热敏电阻的影响第13-18页
        1.4.1 移峰剂对钛酸钡基PTC热敏电阻的影响第14页
        1.4.2 施主掺杂对钛酸钡基PTC热敏电阻的影响第14-16页
        1.4.3 受主掺杂对钛酸钡基PTC热敏电阻的影响第16-17页
        1.4.4 其他掺杂物对钛酸钡基PTC热敏电阻的影响第17-18页
    1.5 烧结工艺对PTC热敏电阻的影响第18-19页
    1.6 气氛热处理对PTC热敏电阻的影响第19-21页
    1.7 本文的研究背景和内容第21-23页
第二章 BaTiO_3基PTC热敏陶瓷的制备过程和测试方法第23-28页
    2.1 实验仪器设备及原材料第23-24页
    2.2 实验样品的制备过程第24-26页
    2.3 实验样品的测试与表征第26-28页
        2.3.1 电性能参数测试第26-27页
        2.3.2 样品微观形貌分析第27页
        2.3.3 复阻抗谱分析第27-28页
第三章 BaTiO_3基PTC热敏陶瓷材料的施主掺杂研究第28-48页
    3.1 前言第28页
    3.2 Y掺杂对BaTiO_3基PTC热敏电阻性能的影响第28-38页
        3.2.1 Y掺杂对样品的微观结构的影响第28-30页
        3.2.2 Y掺杂样品的电阻温度特性第30-32页
        3.2.3 Y掺杂对样品电性能的影响第32-34页
        3.2.4 Y掺杂样品的复阻抗谱分析第34-38页
    3.3 Sm掺杂对BaTiO_3基PTC热敏电阻性能的影响第38-47页
        3.3.1 Sm掺杂对样品的微观结构的影响第38-40页
        3.3.2 Sm掺杂样品的电阻温度特性第40-41页
        3.3.3 Sm掺杂对样品电性能的影响第41-44页
        3.3.4 Sm掺杂样品的复阻抗谱分析第44-47页
    3.4 本章总结第47-48页
第四章 BaTiO_3基PTC热敏陶瓷材料的受主掺杂研究第48-58页
    4.1 前言第48页
    4.2 Mn掺杂对BaTiO_3基PTC热敏电阻性能的影响第48-57页
        4.2.1 Mn掺杂对样品的微观结构的影响第48-50页
        4.2.2 Mn掺杂样品的电阻温度特性第50-52页
        4.2.3 Mn掺杂对样品电性能的影响第52-54页
        4.2.4 Mn掺杂样品的复阻抗分析第54-57页
    4.3 本章总结第57-58页
第五章 Ba/Ti比对BaTiO_3基PTC热敏电阻性能的影响第58-67页
    5.1 前言第58页
    5.2 Ba/Ti比对BaTiO_3基PTC热敏电阻性能的影响第58-66页
        5.2.1 不同Ti含量样品的微观结构第59-60页
        5.2.2 不同Ti含量样品的电阻温度特性第60-62页
        5.2.3 Ti含量对样品电性能的影响第62-63页
        5.2.4 不同Ti含量样品的复阻抗分析第63-66页
    5.3 本章总结第66-67页
第六章 Al_2O_3对BaTiO_3基PTC热敏电阻性能的影响第67-80页
    6.1 前言第67-68页
    6.2 Al_2O_3对BaTiO_3基PTC热敏电阻性能的影响第68-78页
        6.2.1 Al_2O_3对样品的微观结构的影响第68-69页
        6.2.2 不同Al_2O_3含量样品的电阻温度特性第69-72页
        6.2.3 Al_2O_3对样品电性能的影响第72-74页
        6.2.4 不同Al_2O_3含量样品的复阻抗分析第74-78页
    6.3 本章总结第78-80页
全文总结第80-82页
参考文献第82-87页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第87-88页
致谢第88-89页
附件第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:连续式微波干燥机内电磁场传递与分布的研究
下一篇:“残疾文学”的中国范本—残疾与作家史铁生