摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 ZnO压敏陶瓷的发展与应用 | 第8-11页 |
1.2 ZnO压敏电阻的工作原理 | 第11-12页 |
1.3 国内外ZnO压敏陶瓷老化研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本课题的研究背景 | 第14-15页 |
1.5 研究的主要内容、目的与意义 | 第15-16页 |
第二章 ZnO压敏电阻的电气性能及其老化 | 第16-25页 |
2.1 ZnO压敏电阻的基本特性及其主要参数 | 第16-18页 |
2.1.1 ZnO压敏电阻的电压-电流特性 | 第16-17页 |
2.1.2 ZnO压敏电阻的主要参数 | 第17-18页 |
2.2 ZnO压敏电阻的双肖特基势垒 | 第18-20页 |
2.2.1 ZnO压敏电阻晶界势垒的形成 | 第18-20页 |
2.2.2 ZnO压敏电阻肖特基势垒高度 | 第20页 |
2.3 ZnO压敏陶瓷的冲击老化 | 第20-22页 |
2.3.1 8/20μs波形 | 第20-21页 |
2.3.2 2ms标准方波 | 第21-22页 |
2.4 ZnO压敏陶瓷直流老化 | 第22-25页 |
第三章 实验材料、设备及其分析仪器 | 第25-29页 |
3.1 实验原材料 | 第25页 |
3.2 样品制备工艺及设备 | 第25-27页 |
3.2.1 样品制备工艺 | 第25-27页 |
3.2.2 样品制备设备 | 第27页 |
3.3 样品测试及分析表征仪器 | 第27-29页 |
第四章 ZnO压敏陶瓷表层缺陷对8/20μs波形冲击老化的影响 | 第29-44页 |
4.1 实验步骤 | 第29-30页 |
4.2 实验结果分析与讨论 | 第30-42页 |
4.2.1 冲击实验结果 | 第30-31页 |
4.2.2 XRD物相分析 | 第31-32页 |
4.2.3 微观形貌及其元素分布分析 | 第32-38页 |
4.2.4 电极边缘缺陷 | 第38-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 ZnO压敏陶瓷在直流与8/20μs波形复合作用下的老化 | 第44-57页 |
5.1 实验步骤 | 第44-45页 |
5.2 实验结果分析与讨论 | 第45-55页 |
5.2.1 直流老化后样品的压敏电压与漏电流 | 第45-46页 |
5.2.2 冲击老化后样品的压敏电压 | 第46-49页 |
5.2.3 XRD物相分析 | 第49页 |
5.2.4 微观形貌及其元素分布分析 | 第49-53页 |
5.2.5 直流与8/20μs波形复合作用老化破坏形式 | 第53-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 ZnO压敏陶瓷在2ms方波作用下的老化 | 第57-67页 |
6.1 实验步骤 | 第57-58页 |
6.2 实验结果分析与讨论 | 第58-66页 |
6.2.1 压敏电压与漏电流 | 第58-59页 |
6.2.2 XRD物相分析 | 第59-60页 |
6.2.3 微观形貌及其元素分布分析 | 第60-65页 |
6.2.4 2ms冲击破坏模型 | 第65-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 总结与展望 | 第67-69页 |
7.1 总结 | 第67-68页 |
7.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第76-77页 |