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基于ADT的SnO2气体传感器试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究的背景及意义第10-11页
    1.2 ADT 的国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 加速模型的研究现状第11-12页
        1.2.2 性能退化模型的研究现状第12-13页
        1.2.3 加速退化试验数据统计分析方法的研究现状第13-14页
        1.2.4 加速退化试验方案设计的研究现状第14页
    1.3 气体传感器可靠性的研究现状第14-15页
    1.4 主要研究内容第15-16页
第2章 SnO_2气体传感器及失效机理分析第16-21页
    2.1 SnO_2气体传感器第16-18页
        2.1.1 结构和工作原理第16页
        2.1.2 性能参数第16-17页
        2.1.3 测试原理第17-18页
    2.2 SnO_2气体传感器失效模式影响及危害度分析第18-20页
    2.3 SnO_2气体传感器故障树分析第20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 SnO_2气体传感器的加速退化试验设计第21-35页
    3.1 试验前的准备工作第21-26页
        3.1.1 试验传感器的选取与分组第21-23页
        3.1.2 SnO_2气体传感器失效判据第23-24页
        3.1.3 试验应力的选取第24页
        3.1.4 试验应力的施加方式第24-25页
        3.1.5 试验传感器的固定安装第25-26页
    3.2 试验所施加的应力极限的确定第26-29页
        3.2.1 温度应力极限的确定第27-28页
        3.2.2 电压应力极限的确定第28-29页
        3.2.3 丁烷气体高浓度应力极限的确定第29页
    3.3 温度应力试验第29-31页
    3.4 电压应力试验第31-32页
    3.5 高浓度丁烷气体应力试验第32-33页
    3.6 温度和电压双应力试验第33-34页
    3.7 本章小结第34-35页
第4章 加速退化试验数据的处理与分析第35-56页
    4.1 加速退化试验数据分析的基础理论第35-44页
        4.1.1 试验假设第35页
        4.1.2 加速模型第35-40页
        4.1.3 退化模型第40-44页
    4.2 各种加速应力下的加速退化数据分析第44-55页
        4.2.1 基于退化轨迹模型的加速数据可靠性评估流程第44页
        4.2.2 温度恒定应力下加速退化数据分析第44-47页
        4.2.3 电压恒定应力下加速退化数据分析第47-50页
        4.2.4 高浓度丁烷气体恒定应力下加速退化数据分析第50-52页
        4.2.5 温度-电压双应力下恒定加速退化数据分析第52-55页
    4.3 本章小结第55-56页
结论第56-57页
附录第57-58页
参考文献第58-62页
攻读学位期间发表的学术论文第62-63页
致谢第63页

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