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PTC se refiere a un fenómeno de termistor o material con un fuerte aumento en la resistencia y un coeficiente de temperatura positivo a una cierta temperatura, que puede usarse especialmente como sensor de temperatura constante. El material es un cuerpo sinterizado con BaTiO3, SrTiO3 o PbTiO3 como componente principal, al que se le añade una pequeña cantidad de óxidos como Nb, Ta, Bi, Sb, y, La y otros óxidos para controlar la valencia atómica para hacerlo. semiconductor. Este titanato de bario semiconductor y otros materiales a menudo se denominan porcelana semiconductora (a granel); al mismo tiempo, se añaden óxidos de manganeso, hierro, cobre, cromo y otros aditivos para aumentar el coeficiente de temperatura de resistencia positiva.

PTC se refiere a un fenómeno de termistor o material con un fuerte aumento en la resistencia y un coeficiente de temperatura positivo a una cierta temperatura, que puede usarse especialmente como sensor de temperatura constante. El material es un cuerpo sinterizado con BaTiO3, SrTiO3 o PbTiO3 como componente principal, al que se le añade una pequeña cantidad de óxidos como Nb, Ta, Bi, Sb, y, La y otros óxidos para controlar la valencia atómica para hacerlo. semiconductor. Este titanato de bario semiconductor y otros materiales a menudo se denominan porcelana semiconductora (a granel); al mismo tiempo, se añaden óxidos de manganeso, hierro, cobre, cromo y otros aditivos para aumentar el coeficiente de temperatura de resistencia positiva. El titanato de platino y su solución sólida se semiconductorizan mediante moldeo cerámico ordinario y sinterización a alta temperatura para obtener materiales termistores con características positivas. Su coeficiente de temperatura y la temperatura del punto Curie varían según la composición y las condiciones de sinterización (especialmente la temperatura de enfriamiento).
Los cristales de titanato de bario pertenecen a la estructura de perovskita. Es un material ferroeléctrico y el titanato de bario puro es un material aislante. Después de agregar elementos traza de tierras raras al titanato de bario y un tratamiento térmico adecuado, la resistividad aumenta bruscamente en varios órdenes de magnitud alrededor de la temperatura de Curie, lo que resulta en un efecto PTC, que es consistente con la ferroelectricidad de los cristales de titanato de bario y el material en la temperatura de Curie. transiciones de fase cercanas. Las cerámicas semiconductoras de titanato de bario son materiales policristalinos con interfaces entre granos. Cuando la cerámica semiconductora alcanza una cierta temperatura o voltaje, el límite del grano cambia, lo que resulta en un cambio brusco en la resistencia.
El efecto PTC de las cerámicas semiconductoras de titanato de bario proviene de los límites de grano (límites de grano). Para los electrones conductores, la interfaz entre partículas actúa como una barrera potencial. Cuando la temperatura es baja, debido a la acción del campo eléctrico en el titanato de bario, los electrones pueden atravesar fácilmente la barrera de potencial, por lo que el valor de la resistencia es pequeño. Cuando la temperatura se eleva cerca de la temperatura del punto de Curie (es decir, la temperatura crítica), el campo eléctrico interno se destruye, lo que no puede evitar que los electrones conductores crucen la barrera de potencial. Esto equivale a un aumento de la barrera de potencial y un aumento repentino de la resistencia, lo que da como resultado el efecto PTC. Los modelos físicos del efecto PTC de las cerámicas semiconductoras de titanato de bario incluyen el modelo de barrera de superficie de Haiwang, el modelo de vacantes de bario y el modelo de barrera de superposición de Daniels et al. Han dado una explicación razonable del efecto PTC desde diferentes aspectos.


Hora de publicación: 09-mar-2022