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ZrO2-Y2O3-MgO三元系气敏材料的制备和相关性能的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 气敏陶瓷的分类及其导电机理第11-15页
        1.2.1 半导体气敏陶瓷第11-12页
        1.2.2 固体电解质气敏陶瓷第12-15页
    1.3 氧化锆氧传感器的研究进展第15-18页
        1.3.1 浓差电池式氧传感器的研究进展第16-17页
        1.3.2 界限电流式氧传感器的研究进展第17-18页
    1.4 氧化锆传感器的制备第18-20页
        1.4.1 氧化锆陶瓷粉体的制备第18-19页
        1.4.2 氧化锆陶瓷的成型第19-20页
        1.4.3 氧化锆陶瓷的烧结第20页
        1.4.4 电极的制备第20页
    1.5 影响氧化锆导电性的因素第20-22页
        1.5.1 稳定剂的影响第21-22页
        1.5.2 颗粒尺寸的影响第22页
    1.6 目前存在的问题第22页
    1.7 研究目的与研究内容第22-24页
    1.8 技术路线第24-25页
    参考文献第25-28页
第二章 氧化锆气敏元件的制备第28-44页
    2.1 实验材料及仪器设备第28-29页
        2.1.1 实验材料第28页
        2.1.2 仪器和设备第28-29页
    2.2 模具的制作第29-30页
    2.3 氧化锆复合粉体浆料的制备第30-33页
        2.3.1 复合粉体的制备第30-31页
        2.3.2 浆料的制备第31-32页
        2.3.3 浆料中蜡含量的影响因素第32-33页
    2.4 坯体的成型第33-34页
        2.4.1 成型工艺第33-34页
        2.4.2 缺陷及其克服方法第34页
    2.5 排蜡第34-37页
        2.5.1 排蜡过程第34-36页
        2.5.2 影响因素第36-37页
    2.6 烧结第37-39页
    2.7 电极的制备第39-43页
        2.7.1 预处理第40页
        2.7.2 涂覆及烧结第40-43页
    参考文献第43-44页
第三章 氧化锆陶瓷的物理性能与微观结构第44-57页
    3.1 物理性能第44-48页
        3.1.1 真密度的测定第44页
        3.1.2 电性能的测定第44-45页
        3.1.3 结果分析与讨论第45-48页
    3.2 显微结构第48-53页
        3.2.1 试样制备第48页
        3.2.2 检测手段第48-49页
        3.2.3 检测结果与分析第49-53页
    3.3 分析与讨论第53-56页
    参考文献第56-57页
第四章 氧化锆材料电性能的研究第57-69页
    4.1 氧化锆气敏材料的测氧原理第57-60页
    4.2 掺杂物与电性能的关系第60-63页
        4.2.1 选择掺杂物金属原子的基本原则第60-61页
        4.2.2 二元系氧化锆固体电解质材料第61页
        4.2.3 三元系氧化锆固体电解质材料第61-63页
    4.3 温度对电性能的影响第63-64页
    4.4 电极对电性能的影响第64-65页
    4.5 其它影响电性能的因素第65-67页
    参考文献第67-69页
第五章 氧化锆陶瓷材料的抗热震性第69-80页
    5.1 试验方法与结果第69-70页
    5.2 氧化锆材料的热震机制第70-72页
        5.2.1 应力诱导相变抗热震机制第70-71页
        5.2.2 微裂纹抗热震机理第71-72页
    5.3 影响抗热震性的因素第72-78页
        5.3.1 气孔对抗热震性能的影响第72-73页
        5.3.2 第二相粒子对抗热震性能的影响第73-74页
        5.3.3 成型性能对抗热震性能的影响第74-75页
        5.3.4 排蜡制度对抗热震性能的影响第75页
        5.3.5 氧空位对抗热震性能的影响第75-78页
    参考文献第78-80页
第六章 结论第80-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第82-83页
学位论文评阅及答辩情况表第83页

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