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ZnO 壓敏電阻的微觀結構分析發現,形成的四個主要 成分是?。冢睿?、尖晶石、焦綠石和一些富?。拢椤∠啵▓D 3)。圖 中也指明了組分存在的部位,還存在一些用現有技術尚不 易檢測出來的其它次要相。 ZnO 壓敏電阻的典型晶粒尺寸在15和20μm 之間, 并且也總是伴有雙晶。SiO2的存在抑制晶粒生長,而?。裕椋希病?和?。拢幔稀t加速晶粒長大。尖晶石和焦綠石相對晶粒長大有 抑制作用。焦綠石相在低溫時起作用,而尖晶石相在高溫 時有利。當用鹽酸浸蝕晶粒時,中間相呈現出在電性上絕 緣的三維網絡。 燒結形成的?。冢睿稀【ЯJ恰。冢睿稀好綦娮璧幕緲嫵蓡渭儭。冢睿稀∈蔷哂芯€性?。桑铡√匦缘姆腔瘜W計量 n 型半導 體。進入 ZnO 中的各種添加物使其具有非線性。這些氧 化物中主要是 Bi 2O3。這些氧化物的引入,在晶粒和晶粒 邊界處形成原子缺陷,施主或類施主缺陷支配著耗盡層, 而受主和類受主缺陷支配著晶粒邊界狀態。相關的缺陷類 型是鋅空位(V Zn'、V Zn'')、氧空位(V o 、V o )、填隙鋅
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zno壓敏電阻是半導體電子陶瓷器件,主要功能是 識別和限制瞬態過電壓,反復使用而不損壞。它的電流 (I)—電壓(U)特性是非線性的,與穩壓二極管相似。 但與二極管不同,壓敏電阻能限制的過電壓在兩個極性上 相等,于是呈現的 I-U 特性很象兩個背對背的二極管。 壓敏電阻能用于交流和直流電場,電壓范圍從幾伏到幾千 伏,電流范圍從毫安到幾千安。壓敏電阻還附加有高能量 吸收能力的特性,范圍從幾焦耳到幾千焦耳。它的通用性 使得壓敏電阻在半導體工業和電力工業都有應用。 ZnO 壓敏電阻是用半導體?。冢睿稀》勰┖推渌趸锓勰?如:Bi、Sb、Co、Mn、Cr、Ni、Si 等經過混合、壓型和燒 結工藝而制成。得到的產品是具有晶界特性的多晶陶瓷, 這一邊界特性決定了壓敏電阻的非線性?。桑铡√匦?。 ZnO 壓敏電阻的基本特性包括電學特性、物理特性和 化學特性。微觀結構是體現這些性質的媒介,是 ZnO 壓敏 電阻的基礎。
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