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1.
Core–shell structures have been proposed to improve the electrical properties of negative-temperature coefficient (NTC) thermistor ceramics. In this work, Al2O3-modified Co1.5Mn1.2Ni0.3O4 NTC thermistor ceramics with adjustable electrical properties were prepared through citrate-chelation followed by conventional sintering. Co1.5Mn1.2Ni0.3O4 powder was coated with a thin Al2O3 shell layer to form a core–shell structure. Resistivity (ρ) increased rapidly with increasing thickness of the Al2O3 layer, and the thermal constant (B) varied moderately between 3706 and 3846 K. In particular, Co1.5Mn1.2Ni0.3O4@Al2O3 ceramic with 0.08 wt% Al2O3 showed the increase of ρ double, and the change in its B was less than 140 K. The Co1.5Mn1.2Ni0.3O4@Al2O3 NTC ceramics showed high stability, and their grain size was relatively uniform due to the protection offered by the shell. The aging coefficient of the ceramic was less than 0.2% after aging for 500 hours at 125°C. Taken together, the results indicate that as-prepared Co1.5Mn1.2Ni0.3O4@Al2O3 NTC ceramics with a core–shell structure may be promising candidates for application as wide-temperature NTC thermistor ceramics.  相似文献   
2.
We found for the first time that (1 − x) Na0.5Bi0.5TiO3-xBiZn0.5Ti0.5O3 (NBT–BZT) composite ceramics showed negative temperature coefficient (NTC) at a high temperature. The NBT–BZT nanopowders were successfully prepared by Pechini method. Their ceramics were sintered at 1100°C. The NBT–BZT ceramic exhibited a good linear relationship between logarithm of electrical resistivity (Inρ) and reciprocal of absolute temperature (1000/T) at 250°C–1050°C. The obtained ρ600, ρ900, and B600/900 constants of the NBT–ZBT NTC thermistors are approximately 5.92 × 106 to 3.01 × 104 Ω cm, 7.03 × 103 to 7.60 × 102 Ω cm and 2.3 × 104-1.3 × 104 K, respectively. The electrical characteristics can be tuned to the desired value by changing the Na0.5Bi0.5TiO3 content in the compound. The electrical conductivity in these compounds is due to the electron jumps between Ti3+ and Ti4+ and oxygen-ion conductivity. Results demonstrate a tremendous potential of the studied system for perovskite materials with NTC performance.  相似文献   
3.
ZnLiFeO3(ZLF)高温NTC热敏厚膜材料,是以尖晶石结构的ZnLiFeO3导电陶瓷作厚膜浆料的导电相,以Al2O3瓷为基体,用厚膜工艺制成的。实验表明,在氮气中烧结的ZLF厚膜材料,室温方阻103Ω/□级,B值约1000K。在高温500~700℃范围内,方阻降为102Ω/□级,B值仍小于1000K。是一种很有前途的高温热敏材料。  相似文献   
4.
新型NTC热敏电阻材料—含铜Mn系铁氧体的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了含铜Mn系铁氧体的阻温特性,目的是用廉价的铁氧体取代价格昂贵的、传统的Mn Ni Co氧化物、负温度系数热敏电阻。通过Cu~(2+)离子取代Fe~(2+)离子或Mn~(2+)离子,及改变淬火工艺,可以改变Mn系铁氧体整体电阻率ρ和材料参数B,得到可与传统氧化物器件相比拟的性能。  相似文献   
5.
金属PTC陶瓷复合材料结构及其导电机理   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨海  余鸿飞 《压电与声光》1997,19(3):196-200
研究了金属PTC陶瓷复合材料的电学性能和其材料组分。结果表明,掺入金属的PTC陶瓷材料经氮气中烧结,然后在空气中进行热处理,材料表面形成高势垒层,金属PTC陶瓷复合材料的室温电阻较PTC的陶瓷高。样品之中存在大量不同类型的极化,在低温时样品电阻较高,温度增加后,大量各种类型离子极化出现,在变价金属铁的变价导电作用下,削弱表面势垒,使金属PTC陶瓷复合材料电阻降低,表现出NTC现象。在电场作用下,正负电荷、晶粒畸变和空位缺陷等产生空间电荷极化使金属PTC陶瓷复合材料有较高介电常数。介电损耗(tgδ)频谱和介电δ温度谱上都出现一个介电峰,其主要原因是跃迁极化,金属阳离子由一个位置跃迁到另一个位置,在介电损耗所对应的频率和温度时出现跃迁极化率最大  相似文献   
6.
为了校正NTC热敏电阻的校正方程,提高测温精度。通过对传统的指数方程进行线性变换,得到一种新的NTC热敏电阻温度计R-T特性关系,对此关系进行多阶最小二乘拟合,利用误差评判原理,确定最适合的NTC热敏电阻的校正方程。并且实际验证了此校正方程的测温精度可以满足更高精度要求的需要。  相似文献   
7.
金属-PTC陶瓷复合材料研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究低T_cPTCR复合材料的制备工艺,测试所制成样品的阻温特性。通过样品X射线定性相分析,探讨该复合材料所表现的NTC阻温特性机理。  相似文献   
8.
提出一种NTC(负温度系数热敏电阻)温度转换的无损压缩解压缩算法,主要用于在使用单片机进行温度转换时,将调用的表格数据进行压缩,解决了单片机A/D转换时存在的表格数据量大、占用存储空间大的问题。本算法大大压缩了表格的数据量,减少了单片机的内存空间使用,提高了单片机的利用率,降低了系统运行的出错率,同时也节省了单片机的使用成本。  相似文献   
9.
基于多通道高精度温度检测系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
恒温箱的工作环境对仪器的功能的实现具有重要的影响,多通道高精度温度检测系统是恒温箱控制的前端数据采集部分。本文介绍了一套针对精密仪器工作所需的环境特点设计的多通道(8路温度)高精度温度测量系统,该系统能对仪器工作环境进行测试分析,并能将测量结果通过RS232C传递给PC机,以便整个系统的准确控制。  相似文献   
10.
基于对数的NTC热敏电阻测温系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对NTC热敏电阻阻值与温度(R-T)的非线性特性,为了提高测温精度,提出一种三阶对数公式法对R-T特性进行分段曲线拟合.该测温系统以三阶对数公式为基础进行了软硬件设计,实现了对船用柴油机的机油温度、冷却水温度的高精度测量.通过实验测试表明,在0~120℃温度范围内,采用该测温系统的测温误差小于±0.3℃.该测温系统已...  相似文献   
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