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全新正版二氧化钛低压压敏陶瓷9787122260化学工业出版社
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章功能陶瓷简介/001
1.1陶瓷与中国文化002
1.2功能陶瓷与现代科学技术002
1.3功能陶瓷的制备/生产工艺004
1.3.1原料004
1.3.2配料计算005
1.3.3备料006
1.3.4成型006
1.3.5烧结007
1.3.6表面金属化013
第2章压敏陶瓷的应用和研究/014
2.1压敏陶瓷的应用015
2.1.1过压保护015
2.1.2电压稳定016
2.1.3吸收浪涌和杂波016
2.2压敏陶瓷材料的研究017
2.2.1SiC压敏陶瓷017
2.2.2ZnO压敏陶瓷018
2..TiO2压敏陶瓷021
2.2.4SnO2压敏陶瓷024
2.2.5SrTiO3压敏陶瓷032
2.2.6BaTiO3压敏陶瓷034
2.2.7WO3压敏陶瓷034
.TiO2压敏材料的研究意义035
第3章压敏材料的物理原理/036
3.1压敏材料的电流-电压曲线037
3.2压敏材料的非线原理038
3.3压敏材料的势垒结构039
3.3.1晶界结构039
3.3.2势垒结构043
3.3.3势垒结构对压敏能的影响044
3.3.4导电机理045
3.4压敏材料的能表征050
第4章Nb2O5和CaCO3掺杂TiO2压敏陶瓷/053
4.1TiO2-Nb2O5-CaCO3样品制备及检测054
4.2TiO2-Nb2O5-CaCO3压敏陶瓷的晶界势垒形成过程055
第5章Ge掺杂TiO2基压敏陶瓷/058
5.1Ge掺杂TiO2-Nb2O5-CaCO3压敏陶瓷059
5.1.1TiO2-Nb2O5-CaCO3-Ge压敏陶瓷制备及检测059
5.1.2微观结构分析063
5.2Ge掺杂TiO2-Ta2O5-CaCO3压敏陶瓷070
5.2.1TiO2-Ta2O5-CaCO3-Ge压敏陶瓷制备及检测070
5.2.2微观结构分析072
5..TiO2-Ta2O5-CaCO3-Ge陶瓷的晶界势垒与压敏能078
第6章GeO2掺杂TiO2基压敏陶瓷/079
6.1TiO2-Ta2O5-CaCO3-GeO2压敏陶瓷的制备及检测080
6.2微观结构分析082
6.3TiO2-Ta2O5-CaCO3-GeO2陶瓷的晶界势垒与压敏能06
第7章Ge和GeO2共掺杂TiO2基压敏陶瓷/088
7.1Ge和GeO2共掺杂TiO2-Ta2O5-CaCO3压敏陶瓷089
7.1.1TiO2-Ta2O5-CaCO3-Ge-GeO2压敏陶瓷制备及检测089
7.1.2微观结构分析092
7.1.3TiO2-Ta2O5-CaCO3-Ge-GeO2陶瓷的晶界势垒与压敏能103
7.2Ge和GeO2共掺杂TiO2-V2O5-YO压敏陶瓷103
7.2.1TiO2-V2O5-YO-Ge-GeO2压敏陶瓷制备及检测103
7.2.2微观结构分析106
7..TiO2-V2O5-YO-Ge-GeO2陶瓷的晶界势垒与压敏能110
7.3Ge和GeO2共掺杂TiO2-Ta2O5-BaCO3压敏陶瓷111
7.3.1TiO2-Ta2O5-BaCO3-Ge-GeO2压敏陶瓷制备及检测111
7.3.2微观结构分析114
7.3.3TiO2-Ta2O5-BaCO3-Ge-GeO2陶瓷的晶界势垒与压敏能124
7.4Ge和GeO2共掺杂TiO2-Nb2O5-SrCO3压敏陶瓷124
7.4.1TiO2-Nb2O5-SrCO3-Ge-GeO2压敏陶瓷制备及检测124
7.4.2微观结构分析128
7.4.3TiO2-Nb2O5-SrCO3-Ge-GeO2陶瓷的晶界势垒与压敏能133
7.5改进工艺和优化掺杂量的TiO2-Ta2O5-BaCO3-Ge-GeO2压敏陶瓷135
7.5.1优化掺杂量和改进工艺135
7.5.2压敏能测试136
7.5.3优化TiO2-Ta2O5-BaCO3-Ge-GeO2陶瓷的晶界势垒与压敏能139
参考文献/140
无
TiO2压敏电阻不仅压敏电压低,而且介电能好,可用作电阻-电容双功能器件,容易实现元器件功能集成化和智能化,是低功耗集成电路中重要半导体器件。深入探索TiO2压敏电阻非线机理,有效提高非线系数,拓宽TiO2压敏电阻的应用领域,对发展能源、信息、国防、航空航天及民用技术具有重大意义。
TiO2压敏电阻不仅压敏电压低,而且介电能好,可用作电阻-电容双功能器件,容易实现元器件功能集成化和智能化,是低功耗集成电路中重要半导体器件。深入探索TiO2压敏电阻非线机理,有效提高非线系数,拓宽TiO2压敏电阻的应用领域,对发展能源、信息、国防、航空航天及民用很好技术具有重大意义。
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