指具有光電導或光生伏特效應的陶瓷。如硫化鎘、碲化鎘、砷化鎵、磷化銦、鍺酸鉍(見彩圖)等陶瓷或單晶。當光照射到它的表面時電導增加。主要用作自動控制的光開關和太陽能電池等。
半導體陶瓷熱敏陶瓷
又稱熱敏電阻陶瓷,指電導率隨溫度呈明顯變化的陶瓷。有三種類型:①負溫系數(shù)熱敏電阻(簡稱NTC),如一些過渡金屬如錳、鐵、鈷、鎳等的氧化物半導體陶瓷,特點是隨著溫度升高,電阻呈指數(shù)減小。②正溫系數(shù)熱敏電阻(簡稱PTC),如摻雜的鈦酸鋇半導體陶瓷,特點是隨著溫度升高電阻增大,并在居里點有劇變。③劇變型熱敏電阻(簡稱CTR),如氧化釩及其摻雜半導體陶瓷,具有負溫系數(shù),并在某一溫度,電阻產(chǎn)生急劇變化,變化值可達3~4個數(shù)量級。熱敏陶瓷主要用于溫度補償、溫度測量、溫度控制、火災探測、過熱保護和彩色電視機消磁等方面。
指伏安特性為非線性的陶瓷。如碳化硅、氧化鋅系陶瓷。它們的電阻率相對于電壓是可變的,在某一臨界電壓下電阻值很高,超過這一臨界電壓則電阻急劇降低。典型產(chǎn)品是氧化鋅壓敏陶瓷,主要用于浪涌吸收、高壓穩(wěn)壓、電壓電流限制和過電壓保護等方面。(見彩圖)
據(jù)我所知,不同公司對半導體陶瓷加熱管的報價有所差別,具體報價如下: 1、力宏電熱電器有限公司,報價:24.00元/件 2、泰州市玉齡電器有限公司,報價:50元/件 3、上海滬振電氣制造...
不是。導體依其導電性還能夠細分為超導體、導體、半導體、及絕緣體。我們通常把導電性和導電導熱性差或不好的材料,如金剛石、人工晶體、琥珀、陶瓷,橡膠等等,稱為絕緣體。
不是。導體依其導電性還能夠細分為超導體、導體、半導體、及絕緣體。我們通常把導電性和導電導熱性差或不好的材料,如金剛石、人工晶體、琥珀、陶瓷,橡膠等等,稱為絕緣體。
半導體陶瓷簡介
具有半導體特性、電導率約在10~10S/m的陶瓷。半導體陶瓷的電導率因外界條件(溫度、光照、電場、氣氛和溫度等)的變化而發(fā)生顯著的變化,因此可以將外界環(huán)境的物理量變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,制成各種用途的敏感元件。
半導體陶瓷生產(chǎn)工藝的共同特點是必須經(jīng)過半導化過程。半導化過程可通過摻雜不等價離子取代部分主晶相離子(例如,BaTiO3中的Ba被La取代),使晶格產(chǎn)生缺陷,形成施主或受主能級,以得到n型或p型的半導體陶瓷。另一種方法是控制燒成氣氛、燒結(jié)溫度和冷卻過程。例如氧化氣氛可以造成氧過剩,還原氣氛可以造成氧不足,這樣可使化合物的組成偏離化學計量而達到半導化。半導體陶瓷敏感材料的生產(chǎn)工藝簡單,成本低廉,體積小,用途廣泛。
指電導率隨著所接觸氣體分子的種類不同而變化的陶瓷。如氧化鋅、氧化錫、氧化鐵、五氧化二釩、氧化鋯、氧化鎳和氧化鈷等系統(tǒng)的陶瓷。主要用于對不同氣體進行檢漏、防災報警及測量等方面。
指電導率隨濕度呈明顯變化的陶瓷。如四氧化三鐵、氧化鈦、氧化鉀-氧化鐵、鉻酸鎂-氧化鈦及氧化鋅-氧化鋰-氧化釩等系統(tǒng)的陶瓷。它們的電導率對水特別敏感,適宜用作濕度的測量和控制。
近來,控制系統(tǒng)已經(jīng)愈益系統(tǒng)化,需要能夠檢測兩種或幾種物理和化學參數(shù),并給出互不干擾電信號的多功能敏感元件。適應這種需要的濕度-氣體敏感陶瓷和溫度-濕度敏感陶瓷等多功能敏感陶瓷正在研制中。
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采用硬質(zhì)酸鹽方法制備出納米BaTiO3粉末,利用半導體陶瓷技術摻雜CeO-AgNO3制造出對CO2氣體敏感的功能材料.基于CaCO3和RuO2制作電極,NiCr絲加熱.CO2氣體傳感器當加熱到400~450℃時,CO2體積分數(shù)為100×10-6~2 000×10-6,傳感器的特征阻值由600 kΩ變化到150 kΩ,函數(shù)關系呈良好的全對數(shù)線性,同時測定了元件的溫度特性和濕度特性,提出了此種傳感器工作時,為提高傳感器測試準確性,應考慮環(huán)境溫濕度補償技術.
從當前的水平來看,半導體氣敏陶瓷元件的靈敏度高,有利于實現(xiàn)快速,連續(xù)及自動測量,結(jié)構(gòu)及工藝簡單、方便、價廉。缺點是穩(wěn)定性、互換性不好,對不同氣體分辨力差,在低溫,常溫條件下工作問題還有待.進一步解決,不易實現(xiàn)定量檢測等。要解決現(xiàn)存問題需要從以下幾個方面著手:
(1)積極開展有關氣敏半導體陶瓷材料基礎理論的研究。必須進一步深入地開展對上述各項的研究,才能從新的理論基礎上探討解決氣敏半導體陶瓷材料各種性能問題。
(2)提高材料的性能,積極尋找新材料。氧化錫系、氧化鋅系,氧化鐵系等氣敏半導體陶瓷材料已實用化,但性能還有待進一步提高。
(3)積極開展多功能化、微型化、集成化氣敏半導體陶瓷元件的研制開發(fā)。今后氣敏半導體陶瓷元件的發(fā)展方向?qū)⑹嵌?,小、輕、薄型化 。
半導體氣敏陶瓷的導電機理主要有能級生成理論和接觸粒界勢壘理論。按能級生成理論,當SnO2、ZnO等N型半導體陶瓷表面吸附還原性氣體時,氣體將電子給予半導體,并以正電荷與半導體相吸,而進入N型半導體內(nèi)的電子又束縛少數(shù)載流子空穴,使空穴與電子的復合率降低,增大電子形成電流的能力,使陶瓷電阻值下降;當N型半導體陶瓷表面吸附氧化性氣體時,氣體將其空穴給予半導體,并以負離子形式與半導體相吸,而進入N型半導體內(nèi)的空穴使半導體內(nèi)的電子數(shù)減少,因而陶瓷電阻值增大。接觸粒界勢壘理論則依據(jù)多晶半導體能帶模型,在多晶界面存在勢壘,當界面存在氧化性氣體時勢壘增加,存在還原性氣體時勢壘降低,從而導致阻值變化。
常用的氣敏陶瓷材料有SnO2、ZnO和ZrO2。SnO2氣敏陶瓷的特點是靈敏度高,且出現(xiàn)最高靈敏度的溫度Tm較低(約300℃),最適于檢測微量濃度氣體,對氣體的檢測是可逆的,吸附、解析時間短。ZnO氣敏陶瓷的氣體選擇性強。ZrO2系氧氣敏感陶瓷是一種固體電解質(zhì)陶瓷的快離子導體。因ZrO2固體中含有大量氧離子晶格空位,因此,造成氧離子導電。
氣敏半導體陶瓷亦稱氣敏陶瓷,是用于吸收某種氣體后電阻率發(fā)生變化的一種功能陶瓷。它是用二氧化錫等材料經(jīng)壓制燒結(jié)而成的,對許多氣體反映十分靈敏,可應用于氣敏檢漏儀等裝置進行自動報警。在生活中,它是應用越來越多,可保障人們的生命財產(chǎn) 。