PTC ຫມາຍເຖິງປະກົດການ thermistor ຫຼືວັດສະດຸທີ່ມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານແລະຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມບວກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນພິເສດເປັນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຄົງທີ່. ວັດສະດຸແມ່ນຮ່າງກາຍທີ່ຖືກເຜົາໂດຍ BaTiO3, SrTiO3 ຫຼື PbTiO3 ເປັນອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ, ໃນຈໍານວນ oxides ຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: Nb, Ta, Bi, Sb, y, La ແລະ oxides ອື່ນໆຖືກເພີ່ມເພື່ອຄວບຄຸມ valence ປະລໍາມະນູເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນ. semiconducting. ນີ້ semiconducting barium titanate ແລະອຸປະກອນອື່ນໆແມ່ນມັກຈະເອີ້ນວ່າ semiconducting (bulk) porcelain; ໃນເວລາດຽວກັນ, ຜຸພັງຂອງ manganese, ທາດເຫຼັກ, ທອງແດງ, chromium ແລະສານເພີ່ມເຕີມອື່ນໆແມ່ນຖືກເພີ່ມເພື່ອເພີ່ມຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງການຕໍ່ຕ້ານໃນທາງບວກ.
PTC ຫມາຍເຖິງປະກົດການ thermistor ຫຼືວັດສະດຸທີ່ມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານແລະຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມບວກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນພິເສດເປັນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຄົງທີ່. ວັດສະດຸແມ່ນຮ່າງກາຍທີ່ຖືກເຜົາໂດຍ BaTiO3, SrTiO3 ຫຼື PbTiO3 ເປັນອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ, ໃນຈໍານວນ oxides ຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: Nb, Ta, Bi, Sb, y, La ແລະ oxides ອື່ນໆຖືກເພີ່ມເພື່ອຄວບຄຸມ valence ປະລໍາມະນູເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນ. semiconducting. ນີ້ semiconducting barium titanate ແລະອຸປະກອນອື່ນໆແມ່ນມັກຈະເອີ້ນວ່າ semiconducting (bulk) porcelain; ໃນເວລາດຽວກັນ, ຜຸພັງຂອງ manganese, ທາດເຫຼັກ, ທອງແດງ, chromium ແລະສານເພີ່ມເຕີມອື່ນໆແມ່ນຖືກເພີ່ມເພື່ອເພີ່ມຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງການຕໍ່ຕ້ານໃນທາງບວກ. Platinum titanate ແລະການແກ້ໄຂແຂງຂອງມັນແມ່ນ semiconductorized ໂດຍການ molding ceramic ທໍາມະດາແລະການ sintering ອຸນຫະພູມສູງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວັດສະດຸ thermistor ມີລັກສະນະໃນທາງບວກ. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງມັນແລະອຸນຫະພູມຈຸດ Curie ແຕກຕ່າງກັນກັບອົງປະກອບແລະເງື່ອນໄຂ sintering (ໂດຍສະເພາະອຸນຫະພູມເຢັນ).
ໄປເຊຍກັນ Barium titanate ເປັນຂອງໂຄງສ້າງ perovskite. ມັນເປັນວັດສະດຸ ferroelectric, ແລະ barium titanate ບໍລິສຸດແມ່ນວັດສະດຸ insulating. ຫຼັງຈາກການເພີ່ມເຕີມຂອງອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກ trace ກັບ barium titanate ແລະການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມຕ້ານທານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຄໍາສັ່ງຫຼາຍຂະຫນາດປະມານອຸນຫະພູມ Curie, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜົນກະທົບ PTC, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບ ferroelectricity ຂອງໄປເຊຍກັນ barium titanate ແລະວັດສະດຸທີ່. ອຸນຫະພູມ Curie. ການຫັນປ່ຽນໄລຍະໃກ້ຄຽງ. Barium titanate semiconductor ceramics ແມ່ນວັດສະດຸ polycrystalline ທີ່ມີການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງເມັດພືດ. ເມື່ອເຊລາມິກ semiconductor ຮອດອຸນຫະພູມຫຼືແຮງດັນທີ່ແນ່ນອນ, ຂອບເຂດຂອງເມັດພືດມີການປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຢ່າງແຂງແຮງໃນການຕໍ່ຕ້ານ.
ຜົນກະທົບຂອງ PTC ຂອງ barium titanate semiconductor ceramics ມາຈາກຂອບເຂດເມັດພືດ (ຂອບເຂດເມັດພືດ). ສໍາລັບການດໍາເນີນການເອເລັກໂຕຣນິກ, ການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງອະນຸພາກເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກທີ່ມີທ່າແຮງ. ເມື່ອອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າໃນ barium titanate, ເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດຜ່ານອຸປະສັກທີ່ມີທ່າແຮງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ດັ່ງນັ້ນມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານແມ່ນຫນ້ອຍ. ເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນໃກ້ກັບອຸນຫະພູມຈຸດ Curie (ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນ), ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າພາຍໃນໄດ້ຖືກທໍາລາຍ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາອິເລັກຕອນຂ້າມອຸປະສັກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ນີ້ແມ່ນເທົ່າກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸປະສັກທີ່ມີທ່າແຮງແລະການຕໍ່ຕ້ານການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຂອງ PTC. ແບບຈໍາລອງທາງກາຍະພາບຂອງຜົນກະທົບ PTC ຂອງເຊລາມິກ barium titanate semiconductor ປະກອບມີຮູບແບບການກີດຂວາງດ້ານ Haiwang, ຮູບແບບ barium vacancy ແລະຮູບແບບອຸປະສັກ superposition ຂອງ Daniels et al. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄໍາອະທິບາຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບຜົນກະທົບ PTC ຈາກລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເວລາປະກາດ: 09-09-2022