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低电阻率PTC热敏电阻器的优化研究

发布时间:2017-07-01 15:12

  本文关键词:低电阻率PTC热敏电阻器的优化研究,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:近年来,以BaTiO_3半导体陶瓷材料为基础而发展起来的PTCR热敏元件已广泛应用于通信、家用电器、汽车、航天、飞机等领域,由于需求量的增加,越来越多的高校、科研机关及专家学者对此进行了长期深入的研究,对BaTiO_3半导体陶瓷的理论体系做了更完善的补充,加深了人们对半导体陶瓷的认识,也为半导体陶瓷的应用奠定了理论基础;同时由于应用领域的不断扩大,对低电阻率的PTC元件的需求量越来越大,所以对其进行低阻化研究很有必要。 本文就是基于现有的理论体系对PTC热敏电阻器进行低阻化研究。文章主要对PTC热敏电阻器的原理、性能、制备工艺、测试方法以及低阻化的研究方法进行了详细的论述。对于其测试方法着重介绍了ZWX-B/ZWX-C智能接口型测试系统、XRD和SEM等测试设备;而对于低阻化PTC热敏电阻器的性能优化研究分别从工艺、配方以及热处理等方面进行调整,配方方面主要研究了单施主Y元素、单施主Nb元素以及Mn的加入量对室温电阻率的影响,工艺方面主要研究了升温速率对室温电阻率的影响,,还研究了还原热处理法对室温电阻率的影响,通过实验将室温电阻率降低到12.7Ω·cm。
【关键词】:PTC热敏电阻器 BaTiO_3半导瓷 PTC性能 室温电阻率
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM54
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-7
  • 第一章 绪论7-15
  • 1.1 国内外 PTC 热敏电阻器的研究现状7-12
  • 1.2 PTC 电阻材料的发展前景12-14
  • 1.2.1 PTC 热敏电阻器的发展前景12-13
  • 1.2.2 国内外 PTC 热敏电阻产品的差距及存在的问题13-14
  • 1.3 本文的研究内容和文章的结构14-15
  • 1.3.1 本文的研究内容14
  • 1.3.2 文章的结构安排14-15
  • 第二章 PTC 热敏电阻元件的特性及应用15-23
  • 2.1 PTC 热敏电阻器的基本特性15-18
  • 2.1.1 PTC 热敏电阻器的三大特性15-17
  • 2.1.2 PTC 热敏电阻器的性能参数17-18
  • 2.2 PTC 热敏电阻器的应用18-22
  • 2.2.1 电阻-温度特性的应用18-19
  • 2.2.2 电流-时间特性的应用19-20
  • 2.2.3 电压-电流特性的应用20-22
  • 2.3 小结22-23
  • 第三章 BaTiO_3半导体陶瓷的 PTC 效应机理23-37
  • 3.1 BaTiO_3半导瓷的晶体结构及半导化机理23-25
  • 3.1.1 BaTiO_3半导瓷的晶体结构23-24
  • 3.1.2 BaTiO_3陶瓷的半导化机理24-25
  • 3.2 BaTiO_3半导瓷 PTC 效应的理论模型25-31
  • 3.3 BaTiO_3半导瓷中的各种掺杂31-35
  • 3.3.1 Mn 的加入对 BaTiO_3半导瓷的 PTC 效应的影响31-32
  • 3.3.2 Pb、Sr 的加入对 BaTiO_3半导瓷的 PTC 效应的影响32
  • 3.3.3 Ca 的加入对 BaTiO_3半导瓷的 PTC 效应的影响32-33
  • 3.3.4 Ni 的加入对 BaTiO_3半导瓷的 PTC 效应的影响33-34
  • 3.3.5 双施主掺杂对 BaTiO_3半导瓷的 PTC 效应的影响34-35
  • 3.4 小结35-37
  • 第四章 BaTiO_3基 PTC 热敏电阻器的制备及测试37-43
  • 4.1 BaTiO_3基 PTC 热敏电阻器的制备工艺37-39
  • 4.2 BaTiO_3基 PTC 热敏电阻器的测试39-41
  • 4.3 小结41-43
  • 第五章 低电阻率 PTC 热敏电阻器的实验研究43-55
  • 5.1 低电阻率 PTCR 配方优化研究43-50
  • 5.1.1 单施主 Y 掺杂量的研究43-45
  • 5.1.2 Mn 掺杂的研究45-48
  • 5.1.3 Nb 掺杂量的研究48-50
  • 5.2 低电阻率 PTCR 工艺优化研究50-52
  • 5.3 热处理降低 PTCR 阻值的研究52
  • 5.4 小结52-55
  • 第六章 总结55-57
  • 致谢57-59
  • 参考文献59-61

【参考文献】

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本文编号:506402

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