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稀土改性导电陶瓷材料
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稀土改性导电陶瓷材料

  • 作者:郝素娥 张巨生
  • 出版社:国防工业出版社
  • ISBN:9787118064308
  • 出版日期:2009年09月01日
  • 页数:274
  • 定价:¥38.00
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    内容提要
    本书共分8章,主要内容有:稀土相关知识,稀土陶瓷的制备与研究现状,稀土改性钛酸钡陶瓷的制备与电性能研究,稀土改性锆钛酸钡陶瓷的制备与电性能研究,稀土改性钛酸铅陶瓷的制备与电性能研究,稀土改性导电陶瓷粉,掺合型导电涂料的制备和稀土改性陶瓷粉导电胶的制备。
    本书可供从事稀土材料、陶瓷材料和电子材料的科研和生产的科技人员以及各高等院校应用化学、材料化学、复合材料等专业的师生,尤其是广大的研究生使用。
    文章节选
    第2章 稀土陶瓷的制备与研究现状
    陶瓷材料的应用早日益受到广泛关注,空间技术、海洋开发、电子技术、自动控制、能源开发等领域中都需要性能优良、制造方便的陶瓷材料。
    多年来韦永德教授采用气相法对金属、合金以及石墨层间化合物等进行稀土化学热扩渗,使这些材料的性能得到了显著改善,并已得到广泛应用。针对陶瓷材料多孔疏松的结构特征,它们比金属及合金有更为有利的扩渗条件。因而采用气相法对BaTiO3和PbTiO3等陶瓷材料扩渗稀土元素,可使稀土元素在气相中均匀地进入BaTiO3和PbTiO3陶瓷材料的表面和体相,而自发地与陶瓷组元发生化学反应,使BaTiO3和PbTiO3陶瓷材料的性能得以改善,从而制备得到导电陶瓷材料。气相扩渗是陶瓷材料进行稀土改性的一种新的技术方法,将为**功能陶瓷材料的制备和今后在各个领域的广泛应用开辟新的途径。
    2.1 半导性陶瓷与导电陶瓷的研究现状
    半导性陶瓷是一类用陶瓷工艺制成的具有半导性能的多晶材料,利用这类陶瓷已研制出了BaTiO3和SrTiO3���界层电容器和BaTiO。基系列正温度系数热敏电阻(即PTC系列材料)等,这些新型功能材料和器件的研制成功和广泛应用,使半导性陶瓷成为当前高技术发展的一个十分活跃的研究领域。半导性陶瓷就其实质来说,是由半导性的晶粒及“绝缘”的晶界所组成,因此,对于晶粒的半导化机理研究及晶界效应研究一直是国内外学者关注的热点。
    导电陶瓷是近年来发展起来的一种新型功能材料,既具有金属态导电性,同时又具有陶瓷的结构特性、机械特性和独有的物理化学性质,如***、抗腐蚀、抗辐射、耐高温和长寿命等特点,该种材料具有广阔的应用前景。
    ……
    目录
    第1章 稀土相关知识
    1.1 稀土元素简介
    1.2 稀土资源
    1.2.1 稀土赋存状态
    1.2.2 世界稀土资源
    1.3 稀土元素的主要物理化学性质
    1.4 稀土应用
    1.4.1 稀土新材料及其在高技术领域的应用
    1.4.2 稀土在**领域的应用
    1.4.3 稀土在农业领域的应用
    1.4.4 稀土在饲料添加剂领域的应用
    1.4.5 稀土铬酵母的制备与应用
    第2章 稀土陶瓷的制备与研究现状
    2.1 半导性陶瓷与导电陶瓷的研究现状
    2.1.1 钛酸盐陶瓷的半导化机理
    2.1.2 半导性钛酸盐陶瓷的晶界效应
    2.1.3 晶界层电容器陶瓷材料
    2.1.4 BarriO3的低阻化研究
    2.1.5 导电陶瓷的研究开发
    2.2 PTC理论进展
    2.2.1 海旺模型
    2.2.2 丹尼尔斯模型
    2.2.3 界面析出模型
    2.3 陶瓷基trrC材料
    2.3.1 PTC材料的种类
    2.3.2 BaTiO3基PTC陶瓷的研究进展
    2.3.3 影响PTC性能的主要因素
    2.3.4 BaTiO3基陶瓷的介电性能
    2.4 稀土改性陶瓷的制备方法及其对结构与性能的影响
    2.4.1 陶瓷材料的制备方法
    2.4.2 BaTiO3陶瓷的结构特点
    2.4.3 陶瓷材料的制备方法与结构及性能的关系
    2.4.4 稀土的气相化学热扩渗方法及其应用
    2.4.5 溶胶凝胶法制备Nd2O3改性钛酸钡陶瓷的工艺研究
    2.5 稀土改性钛酸盐陶瓷材料的应用前景
    第3章 稀土改性BaTiO3陶瓷的制备与电性能研究
    3.1 BarriO3陶瓷的稀土掺杂改性研究
    3.1.1 Nd掺杂BaTiO3陶瓷的电性能
    3.1.2 Sm掺杂BaTiO3陶瓷的电性能
    3.1.3 Gd掺杂BaTiO3陶瓷的电性能
    3.1.4 Dy掺杂BaTiO3陶瓷的电性能
    3.1.5 Er掺杂BaTiO3陶瓷的电性能
    3.2 BaTiO3陶瓷的气相扩渗及其电性能
    3.2.1 BaTiO3陶瓷的气相Nd扩渗及其电性能
    3.2.2 BaTiO3陶瓷的气相Sm扩渗及其电性能
    3.2.3 BaTiO3陶瓷的气相Gd扩渗及其电性能
    3.2.4 BaTiO3陶瓷的气相混合稀土扩渗及其电性能
    3.2.5 稀土扩渗BaTiO3陶瓷的XRD分析
    3.2.6 稀土扩渗BaTiO3陶瓷的电子探针x射线能谱分析
    3.2.7 稀土扩渗BaTiO3陶瓷的SEN分析
    3.2.8 稀土扩渗BaTiO3陶瓷的XPS分析
    3.2.9 稀土扩渗BaTiO3陶瓷的热稳定性分析
    3.2.10 稀土气相扩渗产生NTC效应的物理结构模型初探
    3.3 液-气Pr-Mn共掺BaTiO3陶瓷的制备及其PTC特性
    3.3.1 Pr-Mn共掺BaTiO3陶瓷的制备及其电性能
    ……
    第4章 稀土改性锆钛酸钡陶瓷的制备与电性能研究
    第5章 稀土改性TbTiO3陶瓷的制备与电性能研究
    第6章 稀土改性导电陶瓷粉
    第7章 掺合型导电涂料的制备
    第8章 稀土改性陶瓷粉导电胶的制备
    参考文献

    与描述相符

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