添加剂离子半径对ZnO压敏电阻非线性系数的影响
本文关键词:添加剂离子半径对ZnO压敏电阻非线性系数的影响
更多相关文章: 氧化锌压敏电阻 添加剂离子半径 最大非线性系数 函数关系
【摘要】:分析了添加剂离子半径(R_i)对氧化锌(ZnO)压敏电阻最大非线性系数(α_(max))的影响。通过数据分析和曲线拟合得到α_(max)与R_i之间的函数关系,同时发现了Ri和锌离子(Zn~(2+))半径之间的相对偏差(△R_(rel))对α_(max)值的影响规律。结果表明:α_(max)与R_i之间满足特定的函数关系,通过该函数关系计算得到的α_(max)值能够和相关文献中报道的实际非线性系数(α_(rea))吻合;压敏电阻的α_(max)值随着△R_(rel)的增大而增大,当△R_(rel)大于30%时,其增大程度开始变缓,此时ZnO压敏电阻的α_(max)值大于64。对于R_i不同而△R_(rel)相同的2种添加剂离子,R_i大于Zn~(2+)半径的添加剂掺杂的ZnO压敏电阻的α_(max)值较大。从固溶体的形成机理和能量最低原理方面解释了以上现象。
【作者单位】: 陕西科技大学文理学院;陕西科技大学电气与信息工程学院;
【关键词】: 氧化锌压敏电阻 添加剂离子半径 最大非线性系数 函数关系
【基金】:国家自然科学基金(51272145) 陕西省自然科学基金(2011JM1014)
【分类号】:TQ174.1
【正文快照】: ZnO压敏电阻陶瓷是由ZnO粉体和一些添加剂共同混合烧结而成的复合材料,可以快速吸收电路中的过电压,能对电力电子系统进行过电压实时保护[1]。作为过电压保护器它己经广泛应用于电器、电子、建筑、通彳目和军事等领域⑵。非线性系数a是压敏电阻的主要性能参数,提高《值可使ZnO
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;贴片式压敏电阻将投产[J];有色设备;2004年01期
2 白松芳;;陶瓷压敏电阻网印技术[J];丝网印刷;2008年08期
3 梁烛;代礼彬;张瑜;许发玲;;低温烧结对氧化锌压敏电阻的影响[J];兵器材料科学与工程;2012年03期
4 郝怀远;;氧化锌压敏电阻的研究及发展过程(二)[J];河北陶瓷;1986年03期
5 袁晓青;曹公喜;;氧化锌压敏电阻及其应用[J];鞍钢技术;1992年09期
6 张树高;季幼章;;氧化锌压敏电阻的老化机理[J];功能材料;1993年06期
7 刘大良;三极环形压敏电阻测试分选仪的研制[J];南方金属;2002年05期
8 代礼彬;梁烛;张瑜;;纳米添加对氧化锌压敏电阻性能的影响[J];兵器材料科学与工程;2012年04期
9 ;氧化锌压敏电阻的研究及发展过程(一)[J];河北陶瓷;1986年02期
10 段振新;;硅压敏电阻传感器在化工控制过程中的应用[J];化学工程师;1991年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张树高;王零森;陈熙;;氧化锌压敏电阻的应用[A];首届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];1992年
2 张枨;;氧化锌压敏电阻老化过程中非线性系数的研究[A];S13 第十届防雷减灾论坛——雷电灾害与风险评估[C];2012年
3 徐乐;杨仲江;柴建;张枨;赵军;;不同脉冲电流作用下氧化锌压敏电阻伏安特性分析[A];创新驱动发展 提高气象灾害防御能力——S11第十一届防雷减灾论坛[C];2013年
4 徐乐;秦栋;张洁茹;钱丹;胡玉玲;游志远;;氧化锌压敏电阻劣化前后动态特性研究[A];第31届中国气象学会年会S9 第十二届防雷减灾论坛——雷电物理防雷新技术[C];2014年
5 栾健;林楠;肖稳安;;氧化锌压敏电阻在不同电流环境下老化规律研究[A];第31届中国气象学会年会S9 第十二届防雷减灾论坛——雷电物理防雷新技术[C];2014年
6 陈璞阳;杨仲江;徐乐;;压敏电阻冲击老化过程中残压比变化的分析[A];第31届中国气象学会年会S9 第十二届防雷减灾论坛——雷电物理防雷新技术[C];2014年
7 范积伟;王璐璐;;叠层片式ZnO压敏电阻的微观结构研究[A];第六届中国功能材料及其应用学术会议论文集(2)[C];2007年
8 程杰;季幼章;;掺杂二氧化钛对氧化锌压敏电阻晶粒尺寸分布的影响[A];首届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];1992年
9 何锡汶;郭在华;;压敏电阻与放电管并联选择对残压的影响[A];第31届中国气象学会年会S9 第十二届防雷减灾论坛——雷电物理防雷新技术[C];2014年
10 周浩;张富强;余宇红;;SrTiO_3基压敏电阻的研究及其在武器系统中的应用[A];第五届中国功能材料及其应用学术会议论文集Ⅲ[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 记者 张丽;我区研制成功高科技新型片式压敏电阻[N];新疆科技报(汉);2005年
2 武汉 刘荣建;怪兽500型电源滤波器的改压使用[N];电子报;2006年
3 通讯员 樊宁 记者 宓晓文;我市纳米研究重大突破[N];苏州日报;2005年
4 武汉市黄陂区滠口供电所 易章波;电网相电压过压故障探究与防范措施[N];电子报;2012年
5 浙江 蔡德森 章国琮;有线电视维护中降低雷电危害的体会[N];电子报;2006年
6 河南 葛利军;科龙分体空调器电路特点及检修[N];电子报;2002年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 禹争光;氧化锌压敏电阻电输运特性及大通流器件设计研究[D];电子科技大学;2005年
2 万帅;低压ZnO压敏电阻的低温烧结及水基流延制备片式压敏电阻器的研究[D];华中科技大学;2010年
3 苏文斌;TiO_2压敏电阻晶界电学性质的研究[D];山东大学;2005年
4 刘建科;掺杂对氧化锌电阻特性的影响[D];陕西科技大学;2014年
5 柯磊;高电位梯度片式/厚膜ZnO压敏电阻的研制[D];华东师范大学;2010年
6 赵鸣;ZnVSb基压敏电阻陶瓷的低温烧结及电性能研究[D];西北工业大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张欣;基于多种老化模型的氧化锌压敏电阻损坏模式研究[D];南京信息工程大学;2015年
2 陈璞阳;8/20μs电流冲击作用下ZnO压敏电阻特性变化的分析[D];南京信息工程大学;2015年
3 高睿超;TiO_2基压敏电阻材料掺杂改性研究[D];中国地质大学(北京);2015年
4 马帅;ZnO-Bi_2O_3基压敏电阻低温烧结及掺杂改性研究[D];聊城大学;2015年
5 安晓妮;高电压梯度大通流能力ZnO压敏电阻的研究[D];西安电子科技大学;2014年
6 姜聿涵;架空线路过电压监测分压方法及分压器研究[D];西华大学;2015年
7 柴瑞娥;全印制氧化锌压敏电阻电极制备技术研究[D];电子科技大学;2016年
8 陈永佳;高吸收抗脉冲ZnO-Bi_2O_3-Pr_6O_(11)系压敏电阻性能的研究及应用[D];陕西科技大学;2016年
9 臧延旭;高性能稀土掺杂氧化锌基压敏电阻材料的研究[D];中国地质大学(北京);2010年
10 黄国贤;高电压梯度高通流能力氧化锌压敏电阻的研究[D];华中科技大学;2011年
,本文编号:946533
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huagong/946533.html