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高分子PTC材料(下) 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了高分子PTC材料近三十年来的进展,就材料各种电学现象、机理、影响因素及应用情况进行了讨论,并对材料存在的问题及发展方向提出了看法。 相似文献
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高分子PTC材料(上) 总被引:2,自引:0,他引:2
综述了高分子PTC材料近三十年来的进展,就材料各种电学现象、机理、影响因素及应用情况进行了讨论,并对材料存在的问题及发展方向提出了看法。 相似文献
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介绍了我国PTC导电材料及其器件研究概况及技术进展,指出了我国PTC导电材料研究中存在的一些问题,阐明了加速PTC导电材料开发进程及其使在市场经济中增强竞争力的几点意见。 相似文献
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材料性能预测和配方优化的人工神经网络研究方法 总被引:7,自引:0,他引:7
简要介绍人工神经网络的原理和特点,概述了人工神经网络在预测高分子材料的性能和共聚物组成方面的研究成果,总结了人工神经网络在聚合物成型加工和有色金属加工质量控制方面的应用,讨论了人工神经网络用于高分子材料、混凝土和合金配方设计与优化的优点和应用情况,指出了神经网络在材料科学领域中的发展趋势。 相似文献
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温度记忆型有机PTC导电材料发展概况 总被引:4,自引:0,他引:4
温度记忆型有机PTC非线性导电材料,即材料特性如电阻率在一定温度范围内随温度循环具有良好重现性且随温度升高而增加并偏离欧姆规律的一种复合型导电高分子材料。对这一领域的国内外实验及理论、科研及开发应用研究现状做了综述;对该材料的一些典型性能与工艺问题进行了较全面的论述。 相似文献
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以SiC为代表的非氧化物耐火原料作为高温结构材料重要组分,被广泛应用于冶金高温行业。在实际应用过程中,SiC的氧化行为加速了对应耐火材料的高温性能失效,导致其服役寿命大大缩短。因此明晰非氧化物耐火原料在高温环境下的氧化行为尤为重要,利用动力学模型分析氧化行为是目前最常用的手段。但动力学模型的建立往往需要大量的数据处理工作,且很难同时满足描述准确性高和模型参数简单两个条件。随着人工智能与大数据技术在材料领域的应用探索,反向传播人工神经网络(BP-ANN)有望在此方面取得突破。本文以典型非氧化物耐火原料SiC为例,通过建立神经网络,训练、预测SiC的氧化行为,预测结果与实验数据的相对误差均小于3%,用预测数据回归计算的反应活化能和反应速率常数与实验数据计算结果的相对误差低于4%,表明BP-ANN在研究非氧化物耐火原料的氧化行为方面具有巨大应用前景。 相似文献
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金属及其化合物填充聚合物PTC材料的研究进展 总被引:6,自引:0,他引:6
某些有机高分了聚全物可与导电材料形成PTC复合材料。评述了用金属系分散体作导电材料填充聚合物形成聚合物基PTC复合材料时所用金属系物质的种类、用量等对复合材料PTC强度的影响及其导电机理。认为在聚合物/碳系分散体构成的二元体系中添加合适的金属系分散体组成三元复合材料时,可望得到性能优良的PTC复合材料。 相似文献
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高分子PTC材料及其器件电阻稳定性研究概况 总被引:1,自引:0,他引:1
罗延龄 《现代塑料加工应用》2000,12(4):41-44
综述了高分子基PTC(正温系数)导电材料及其器件开发中最关键的技术-电阻稳定性的研究现状及 进展,分析了影响电阻稳定性和重要性的因素,提出了辐照交联等方法,并从原理上作了简单介绍。 相似文献
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聚合物PTC材料的老化失效规律研究 总被引:1,自引:0,他引:1
聚合物PTC材料在很多领域都有广泛应用,但材料稳定性一直制约着各种产品的进一步发展,以聚乙烯-醋酸乙烯酯共聚物/炭墨体系为研究对象,采用熔融共混挤出成型的方法进行制样,研究了聚合物PTC材料老化失效规律及老化失效过程预测,提出了相应的经验公式。 相似文献
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叙述了电阻温度系数为9%(±0.2%)的缓变型BaCO_3-TiO_2高精度PTC陶瓷的原理和研制过程,并就其选料、配方、预处理、成型、烧结、测试等工艺过程进行了详细的论述,有助于对高精度BaCO_3-TiO_2PTC陶瓷进一步研究。 相似文献
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CPE在PE/EVA/CB型PTC材料体系中的作用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物/炭黑(PE/EVA/CB)体系为研究对象,采用熔融共混挤出成型制样的方法,探讨了氯化聚乙烯(CPE)在体系中的稳定作用,结果表明,在体系中加入CPE可以起到相容剂的作用,能大大改善炭黑在聚合物中的分散,提高材料体系中各相间的结构稳定性,降低材料体系的电阻率,使炭黑和聚合物间的复合更为均一,从而可以在一定程度上提高材料的导电性及稳定性。并在体系中加入2.5%(质量百分比)的CPE时即可收到明显效果。 相似文献
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高分子基PTC导电材料研究开发进展 总被引:4,自引:0,他引:4
高分子基导电材料是经过特殊设计的高分子导电体,具有热敏开关特性,已被广泛用于保护元件和加热元件.本文介绍了近10多年来高分子基PTC(正温度系数)导电材料在基础研究、加工制备技术、应用开发诸方面的最新成果,指出了高分子基PTC导电材料开发的前景及方向. 相似文献