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高吸收抗脉冲ZnO-Pr6O11系和ZnO-Bi2O3系压敏电阻性能的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第9-12页
1 绪论第12-27页
    1.1 引言第12页
    1.2 ZnO压敏电阻的工作原理第12-18页
        1.2.1 ZnO压敏电阻的结构及特性第12-14页
        1.2.2 ZnO压敏电阻的导电机理第14-16页
        1.2.3 ZnO压敏电阻的工作原理第16-18页
    1.3 ZnO压敏电阻的国内外研究现状及发展趋势第18-24页
    1.4 ZnO压敏电阻的研究意义及市场应用第24-25页
    1.5 本文主要内容及创新点第25-27页
2 实验方案设计及研究路线第27-31页
    2.1 实验原料第27页
    2.2 实验仪器第27页
    2.3 实验方案设计第27-28页
    2.4 测试分析第28-31页
        2.4.1 测试设备第28页
        2.4.2 物相分析第28-29页
        2.4.3 微观结构分析第29页
        2.4.4 电性能测试第29-31页
3 烧结温度和掺杂Mn_3O_4对ZnO–Pr_6O_(11)系压敏电阻性能的影响第31-48页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验第31-32页
    3.3 分析与讨论第32-46页
        3.3.1 微观结构第32-35页
        3.3.2 晶粒增长动力学分析第35-37页
        3.3.3 物相分析第37-38页
        3.3.4 压敏性能第38-41页
        3.3.5 阻抗特性第41-43页
        3.3.6 介电性能第43-46页
    3.4 小结第46-48页
4 V_2O_5掺杂对ZnO–Pr_6O_(11)系压敏电阻性能的影响第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验第48-49页
        4.2.1 样品制备第48-49页
        4.2.2 样品表征第49页
    4.3 结果与讨论第49-56页
        4.3.1 物相分析第49-50页
        4.3.2 微观结构第50-51页
        4.3.3 晶粒增长动力学分析第51-52页
        4.3.4 压敏性能第52-54页
        4.3.5 阻抗特性第54-55页
        4.3.6 介电性能第55-56页
    4.4 小结第56-58页
5 Nb_2O_5掺杂对ZnO–Bi2O3系压敏电阻性能的影响第58-67页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验第58-59页
    5.3 分析与讨论第59-65页
        5.3.1 物相分析第59-60页
        5.3.2 微观结构第60-61页
        5.3.3 压敏性能第61-63页
        5.3.4 阻抗特性第63-64页
        5.3.5 介电性能第64-65页
    5.4 小结第65-67页
6 结论第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-77页
攻读学位期间发表的学术论文第77页
授权专利第77-79页

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