Y<,2>O<,3>掺杂对氧化锌压敏电阻电性能和微结构的影响

来源 :华东师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wtwl66
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Zn0压敏电阻由于具有优良的非线性特性、大的浪涌吸收能力以及较高的工作稳定性而在电子、电力领域得到了广泛应用。制备高电位梯度的ZnO压敏电阻是近期压敏电阻的研究热点和未来主要发展方向。论文系统地研究了掺杂稀土氧化物Y2O3的ZnO压敏电阻的电性能和微观结构,采用高能球磨和低温烧结的工艺,在800℃烧结时,制备出电位梯度高达2197V/mm的压敏电阻。 首先研究了高能球磨制备未掺杂Y2O3氧化锌压敏电阻的工艺条件和电特性,筛选和优化了球磨时间参数和烧结工艺。研究发现高能球磨5h即可制备纯度比较高(Fe元素的污染度为0.78wt%)、晶粒尺寸为43nm、平均粒径为0.605μm的原料粉体,为开发出晶粒均匀、电位梯度较高的压敏电阻提供了可能;最佳烧结温度1000℃比一般的固相法烧结温度降低了100℃-300℃,节省了生产成本。 在配方不变的情况下,对Bi2O3与Sb2O3进行预处理。采用球磨12h制备出纳米级Bi2O3与Sb2O3,掺杂后的样品在1000℃烧结后,漏电流3.0μA,电位梯度1516V/mm,非线性系数22;化学共沉淀法制备的β-Bi2O3与Sb2O3,掺杂后的样品在1000℃烧结后,漏电流9.13μA,电位梯度1696V/mm,非线性系数18.7。 掺杂Y2O3后,采用高能球磨5小时及800℃低温烧结技术,制备了电位梯度达1934-2197V/mm、α为20.8-21.8、IL为0.59-1.04μA及密度为5.46-5.57g/cm3的ZnO压敏电阻陶瓷。XRD谱中,可以发现掺杂Y2O3的压敏电阻陶瓷在800℃烧结时,组织出现四种晶相,即ZnO、γ-Bi2O3、Zn2.33Sb0.67O4及Y2O3相。波谱分析表明,压敏电阻陶瓷的微观结构中,Zn元素的分布主要集中在ZnO晶粒及Zn2.33Sb0.67O4尖晶石相中。Bi元素分布主要在ZnO晶间的富铋相中。Sb元素主要分布在尖晶石相Zn2.33Sb0.67O4中。Y元素主要分布在富铋相周围。有少量尖晶石相中的Zn元素偏低,而Sb元素偏高。对压敏电阻陶瓷晶界的势垒高度ψB、势垒宽度ω、施主浓度Nd及界面态密度Ns计算表明,Y2O3起到受主的作用。
其他文献
2016年里约奥运会上中国女排重回巅峰的励志故事依然在传,不禁又让我们想起了2008年北京奥运会开幕式这场举世瞩目的璀璨盛宴。当今的我们可以说是生活在一个“时时要品味,处
如何找到我们需要的等式来解决问题是学好函数的关键,对和函数值相关的问题进行了详细的分析,重点从如何找到相关的等式方面进行了论述,解决了和函数值有关的一些函数问题.
企业的发展需要创新、经济的增长需要转型这些都对高校人才培养提出了新的要求和挑战.各高校在专业设置、专业课程设置、人才培养模式、教育教学方法上都要做出与社会及地方
随着社会的发展,人们的交往变得日益密切,口语交际能力就显得尤为重要.受书面语为主的传统语文教育观的影响,口语交际教学在实践中并未得到足够的重视.当前口语交际教学存在
随着纳米科技的兴起和发展,已经发现许多纳米体系具有非热力学极限效应,例如负热容,高熔点等。类似的非热力学极限效应也在核物理、玻色-爱因斯坦凝聚、分子物理等领域广泛出现
1“跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云哟……”多少年来,一首古老的情歌从这里飞出康巴高原,回响在神州大地,这就是一个藏族家庭祖孙三代续写的忠勇报国之情、大爱大善之歌。2 201
本文对Lu和B分子的势能函数和光谱性质的从头计算进行了研究。文章采用MRCI方法及aug-cc-pvqz基组计算了B的∏与∏对称性中单重态及三重态的势能曲线。所有计算的4个态(∏,∏
自从2004年中央16号文件实施以来,各高校加强了辅导员队伍建设的实践与探索,取得了一系列实践经验和理论研究成果,在一定程度上推动了高校辅导员工作的发展.但由于种种原因,
本论文采用两种制备方法:磁过滤离子束沉积和脉冲激光蒸发沉积制备了不同微结构(spC含量)的非晶碳薄膜,研究了衬底偏压、衬底温度、脉冲重复频率和单脉冲能量对薄膜结构和性质
本文主要介绍了初中数学课堂教学语言的特点.作者认为课堂教学语言是师生双方传递信息和交流思想的桥梁,亲切、感人的课堂教学语言能使学生保持积极舒畅的学习心境,唤起学生