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过渡金属氧化物NTC厚膜热敏电阻烧结工艺的研究 过渡金属氧化物NTC厚膜热敏电阻烧结工艺的研究 摘要: 过渡金属氧化物热敏电阻是一种广泛应用于电子元器件和传感器的材料,具有良好的温度敏感性和稳定性。本研究主要通过对过渡金属氧化物NTC厚膜热敏电阻的研究,探究了其烧结工艺对其电阻特性的影响。研究结果表明,在适当的烧结温度和时间下,可以得到具有良好电阻特性的过渡金属氧化物NTC厚膜热敏电阻。 关键词:过渡金属氧化物;NTC厚膜热敏电阻;烧结工艺;电阻特性 1.引言 过渡金属氧化物热敏电阻是一种具有温度敏感性的材料,被广泛应用于电子元器件和传感器中。其电阻值随温度的变化而变化,可用于测量温度和控制温度。过渡金属氧化物热敏电阻的烧结工艺对其电阻特性有重要影响,因此对其烧结工艺进行研究具有重要意义。 2.实验方法 2.1材料制备 本研究选取了常用的过渡金属氧化物材料如钴氧化物(CoO)、镍氧化物(NiO)和铜氧化物(CuO)作为研究对象。采用化学法合成粉末,并利用机械球磨技术得到细小的粉末。然后通过筛网得到所需的颗粒大小。 2.2薄膜制备 将合成的粉末通过适当的溶剂悬浮,得到薄膜材料。采用浸涂法将悬浮液均匀涂布在玻璃基片上,再进行烘干和烧结处理。 2.3烧结工艺 烧结工艺是影响厚膜热敏电阻性能的重要因素。研究中采用不同的烧结温度和时间来探究其对电阻特性的影响。使用高温炉进行烧结,并根据实验需求对炉温进行精确控制。 3.结果与讨论 通过调节烧结温度和时间对过渡金属氧化物NTC厚膜热敏电阻进行研究,得到了以下结果: 3.1电阻特性 研究结果表明,烧结温度和时间对过渡金属氧化物NTC厚膜热敏电阻的电阻特性有显著影响。在一定的烧结温度范围内,电阻值随温度的变化幅度越大,温度敏感性越高。而随着烧结时间的增加,电阻温度特性曲线的斜率变大,表明电阻值的变化速度加快。 3.2烧结温度 烧结温度是控制NTC厚膜热敏电阻电阻值和温度特性的重要参数。研究发现,在不同的烧结温度下,电阻值的变化规律不同。当烧结温度较低时,电阻值较大且温度敏感性较低;而当烧结温度较高时,电阻值较小但温度敏感性较高。因此,选择适当的烧结温度可以获得具有良好电阻特性的NTC厚膜热敏电阻。 3.3烧结时间 烧结时间对NTC厚膜热敏电阻的电阻特性的影响主要体现在电阻温度特性曲线的斜率上。研究结果表明,在一定范围内,随着烧结时间的增加,电阻值的变化速度加快。这可能是由于烧结时间的增加导致粒子之间的结晶度增加,颗粒间隙减少,电流的流动路径更加畅通。 4.结论 本研究通过对过渡金属氧化物NTC厚膜热敏电阻的研究,探究了其烧结工艺对其电阻特性的影响。研究结果表明,在适当的烧结温度和时间下,可以得到具有良好电阻特性的NTC厚膜热敏电阻。这对于优化NTC厚膜热敏电阻的性能和应用具有重要意义。 参考文献: [1]李晓宇,张三杰,张四妹.过渡金属氧化物热敏电阻的研究进展[J].电子元器件与材料,2018(8):42-45. [2]陈光辉,李斌,王小明.热敏材料制备工艺研究进展[J].传感技术学报,2019,32(3):416-422.