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 |