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編輯推薦: |
TiO2压敏电阻不仅压敏电压低,而且介电性能好,可用作电阻-电容双功能器件,容易实现电子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压敏电阻非线性机理,有效提高非线性系数,拓宽TiO2压敏电阻的应用领域,对发展能源、信息、国防、航空航天及民用尖端技术具有重大意义。
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目錄:
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第1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
2.2.3TiO2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
2.3TiO2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压敏材料的非线性原理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势垒结构对压敏性能的影响044
3.3.4导电机理045
3.4压敏材料的性能表征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
5.2.3TiO2-Ta2O5-CaCO3-Ge陶瓷的晶界势垒与压敏性能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性能086
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性能103
7.2Ge和GeO2共掺杂TiO2-V2O5-Y2O3压敏陶瓷103
7.2.1TiO2-V2O5-Y2O3-Ge-GeO2压敏陶瓷制备及检测103
7.2.2微观结构分析106
7.2.3TiO2-V2O5-Y2O3-Ge-GeO2陶瓷的晶界势垒与压敏性能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性能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性能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压敏性能测试136
7.5.3优化TiO2-Ta2O5-BaCO3-Ge-GeO2陶瓷的晶界势垒与压敏性能139
参考文献140
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內容試閱:
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材料、能源、信息是21世纪三大支柱产业,能源和信息技术的发展离不开新材料的开发与使用。功能陶瓷材料为新材料的重要组成部分,是高新技术产业发展的基础材料之一,广泛应用于国民经济的各个领域中。功能陶瓷具有电、磁、声、光、热和力等直接效应或耦合效应所提供的一种或多种特性和功能。例如,监测汽车尾气氧含量的氧传感器是一种半导体气敏陶瓷器件;压电地震仪能精确地测出地震强度、方位和距离。其他功能陶瓷材料在生活、生产和许多高新技术中也发挥着巨大作用。当前,功能陶瓷产业已经渗透到国民经济、国防建设和人民生活的各个领域,对电子信息、生物技术、航空航天等一大批高新技术产业的发展起着支撑和先导作用。功能陶瓷的研究、开发和产业化水平已成为衡量一个国家综合国力的重要指标。
TiO2压敏电阻不仅压敏电压低,而且介电性能好,可用作电阻-电容双功能器件,容易实现电子元器件功能集成化和智能化,是低功耗集成电路中重要的半导体器件。深入探索TiO2压敏电阻非线性机理、有效提高非线性系数、拓宽TiO2压敏电阻的应用领域,对发展能源、信息、国防、航空航天及民用尖端技术具有重大意义。本书系统介绍了一种TiO2低压压敏陶瓷材料的制备过程及主要性能。共分为7章。第1~3章由柴希娟老师西南林业大学材料科学与工程学院和董春雷老师西南林业大学材料科学与工程学院共同撰写,第4~7章由康昆勇老师西南林业大学材料科学与工程学院功能陶瓷和木陶瓷实验室撰写。此外,在该书撰写过程中,甘国友老师昆明理工大学材料科学与工程学院副院长、雷洪老师西南林业大学材料科学与工程学院院长、解林坤老师西南林业大学材料科学与工程学院副院长等给予了大力支持和帮助,在此一并致谢!
由于水平有限,书中不妥之处,敬请读者批评指正,著者将不胜感激!
著者
2020年5月
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