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《鈣鈦礦結(jié)構(gòu)負(fù)溫度系數(shù)熱敏陶瓷的電性能研究》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士論文摘要采用負(fù)溫度系數(shù)(Negativetemperaturecoefficient,NTC)材料制成的電阻元件具有較高的溫度靈敏度和穩(wěn)定性,并且價格低廉,在溫度測量、溫度控制、抑制浪涌電流等方面具有廣泛的應(yīng)用。大多數(shù)的NTC熱敏電阻由過渡態(tài)屬元素(Ni、Mn、Co、Fe、Cu等),稀土金屬元素形成的具有尖晶石或鈣鈦礦,螢石結(jié)構(gòu)的復(fù)合金屬氧化物構(gòu)成,電阻率與溫度的關(guān)系符合Arrhenius指數(shù)關(guān)系:p=poexp(Ea/kT),P和po分別為溫度在r和無窮大時的電阻率,k:是
2、玻爾茲曼常數(shù),Ea是活化能,丁是絕對溫度。熱敏材料通常采用室溫(250C)下的電阻值和熱敏常數(shù)B表征,其中熱敏常數(shù)與活化能的關(guān)系為B=Ea/k。在實(shí)際應(yīng)用中,NTC熱敏陶瓷必須具有合適的電學(xué)性能和足夠的穩(wěn)定性。本論文以中高溫下使用的NTC材料為研究對象,研究了Mn摻雜對La—A1.O和La.Sr.Ti.O體系電學(xué)性能及穩(wěn)定性的影響。第一章介紹熱敏電阻的分類情況,以及NTC熱敏電阻的發(fā)展歷程、基本參數(shù)及發(fā)展趨勢,最后介紹了NTC熱敏陶瓷的制備過程、導(dǎo)電機(jī)理,和本論文的研究思路。第二章采用溶膠凝膠法
3、制備了La.S卜Ti—O體系粉體,并研究了其在200"-"900℃范圍內(nèi)的電學(xué)性能和穩(wěn)定性。研究發(fā)現(xiàn)在此溫度范圍內(nèi)該體系的電阻率與溫度關(guān)系符合Arrhenius指數(shù)關(guān)系。在升降溫過程中電阻值發(fā)生漂移,通過文獻(xiàn)對比和熱重結(jié)果分析我們可以認(rèn)為穩(wěn)定性差可能是材料在測試過程中發(fā)生氧化導(dǎo)致。第三章采用溶膠凝膠法制各了La.Sr’Ti.Mn—O體系粉體,并研究了其在中溫.(200~500℃)范圍內(nèi)的電學(xué)性能和穩(wěn)定性。研究發(fā)現(xiàn)在該溫度范圍內(nèi)該體系各組分的電阻率與溫度關(guān)系符合Arrhenius指數(shù)關(guān)系,Mn摻雜
4、以后在升降溫過程中電阻值發(fā)生的漂移減小,穩(wěn)定性良好,并且在Mn含量x<10%mol時體系為單一的立方相,有較寬的參數(shù)調(diào)節(jié)范圍。第四章采用溶膠凝膠法制備了La.AI.Mn.O體系粉體,并研究了其在室溫范圍內(nèi)的電學(xué)性能和穩(wěn)定性。研究發(fā)現(xiàn)該體系的電阻率和熱常數(shù)B值隨著Mn含量的增加而一直下降,各組分穩(wěn)定性較好,Mn在其中的固溶度和滲流閥值尚待實(shí)驗(yàn)確定。關(guān)鍵詞:NTC熱敏電阻電性能穩(wěn)定性Abstl’actSomematerialsexhibitdecreasingelectricalresistance
5、withincreasingtemperature.Thermistorsmadefromthesenegativetemperaturecoefficient(NTC)materialshavebeenwidelyusedfortemperaturemeasurementandcontr01.a(chǎn)ndtorthesuppressionofinrushcurrent,duetotheirhighsensitivitytotemperaturechange,highstabilityandlowpr
6、ice.MostofNTCthermistorsarebasedonmixedoxidesoftransitionalelements(Mn,Ni,F(xiàn)e,Co,Cu)andtherare-earthelementswhichcrystallizeinspinel‘structure,perovskitestructureandfluoritestructure.Theirspecificresistivityfollowsthewell.knownArrheniusrelation:p=poex
7、p(E,,/kT),inwhichPisthespecificresistivity,P0theresistivityatinfinitetemperature,EatheactivationenergyforelectronicconductiolJ,kBoltzmann’SconstantandTabsolutetemperature.TwoparametersareusedtocharacterizeNTCthermistormaterials,p25,thespeci丘cresistiv
8、ityat25。CandthethermalconstantB(unitinK)withB2Ea/k.Forpracticalapplications,NTCthermistorswithproperelectricalresistivityandBvalueaswellashighstabilityarerequired.Thisthesisistostudytheelectricalpropertiesandstabilityofperovskite-structuredofMndopedL