高压梯度ZnO压敏电阻器的配方及制备工艺研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
·压敏电阻器的发展 | 第7-8页 |
·选题的确定 | 第8-11页 |
·课题的意义 | 第8-9页 |
·实验方案的确定 | 第9-11页 |
第二章 压敏电阻器产品类型及技术现状 | 第11-19页 |
·TiO2基压敏电阻器 | 第11页 |
·SrTiO3压敏电阻器 | 第11-12页 |
·微型压敏电阻器 | 第12-13页 |
·低压压敏电阻器 | 第13-14页 |
·多层片式压敏电阻器 | 第14-15页 |
·SnO2压敏电阻器 | 第15-16页 |
·高压交直流 ZnO 压敏电阻器 | 第16-19页 |
·交流高压 ZnO 压敏电阻器 | 第16-18页 |
·直流高压 ZnO 压敏电阻器 | 第18-19页 |
第三章 氧化锌压敏电阻器的基本理论 | 第19-37页 |
·氧化锌简介 | 第19-23页 |
·ZnO 晶体结构 | 第19-20页 |
·ZnO 能带结构 | 第20页 |
·ZnO 缺陷结构 | 第20-21页 |
·ZnO 压敏电阻器的晶相和结构 | 第21-23页 |
·氧化锌压敏电阻器的机理 | 第23-29页 |
·工作机理 | 第24-25页 |
·导电机理 | 第25-28页 |
·机理研究发展历程 | 第25-26页 |
·双 Schottky 势垒模型 | 第26-28页 |
·老化机理 | 第28-29页 |
·氧化锌压敏电阻器电学性能 | 第29-32页 |
·电学性能简介 | 第29页 |
·电学性能参数 | 第29-32页 |
·氧化锌压敏电阻器制备工艺 | 第32-37页 |
·制备工艺简介 | 第32-34页 |
·溶胶-凝胶法 | 第34-37页 |
·Sol-Gel 简介 | 第34-35页 |
·Sol-Gel 的原理 | 第35页 |
·Sol-Gel 的特点 | 第35-37页 |
第四章 实验过程及结果分析 | 第37-59页 |
·配方体系的优化 | 第37-44页 |
·正交试验设计方法简介 | 第38页 |
·正交试验因素的选择 | 第38-39页 |
·实验结果及分析 | 第39-44页 |
·制备工艺研究 | 第44-55页 |
·溶胶态复合添加剂制备 ZnO 压敏电阻器 | 第44-49页 |
·溶胶态复合添加剂的制备原理介绍 | 第44-45页 |
·CoMnBiNi 溶胶态复合添加剂的制备 | 第45-47页 |
·工艺过程的选择 | 第47-48页 |
·制备 ZnO 压敏电阻器 | 第48-49页 |
·元件测试结果分析 | 第49-50页 |
·表征结果 | 第50-53页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第50-51页 |
·X 荧光能谱(XRF) | 第51-52页 |
·TG-DTA | 第52页 |
·扫描电镜(SEM) | 第52-53页 |
·表征结果分析 | 第53-55页 |
·锡溶胶制备 | 第55页 |
·CASTEP 仿真 | 第55-57页 |
·构建模型和计算方法 | 第55-56页 |
·结果分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 结论 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |