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    低壓ZnO壓敏電阻的特性與晶界的結(jié)構(gòu)狀態(tài)有密切關(guān)系,關(guān)于壓敏電阻的顯微結(jié)構(gòu),人們也以Bi系ZnO壓敏電阻為基礎,建立了不同的模型進行研究,如微電阻模型,即將壓敏電阻等效為包含在多晶材料中的分立的晶界,還有運用薄膜技術(shù)制造的單結(jié)等來模擬ZnO

    壓敏陶瓷的顯微結(jié)構(gòu)材料中主要的相是半導化的ZnO晶粒,許多ZnO晶粒直接接觸,晶粒間沒有其它相,形成了雙ZnO-ZnO晶界(同質(zhì)結(jié))。由于Bi等大尺寸離子在晶界偏析,改變了晶界的結(jié)構(gòu),電流通過這些晶界,這些晶界稱為電活性晶界,電活性晶界是決定壓敏電阻性質(zhì)的關(guān)鍵。在三個晶粒的交界處,有時在兩個晶粒(可能有特殊取向)之間,存在粒間相,粒間相在導電過程中大多是電學非活性的。該相主要包括各種添加物形成的化合物。陶瓷材料中的所有成分都可以溶解在粒間相中,在燒結(jié)過程中,晶粒交界處可能形成尖晶石晶體,但是它們不參與導電過程。氧化物的改性添加可以改變晶粒電導或晶界的結(jié)構(gòu)及化學狀態(tài),尤其是偏析于晶

    界的雜質(zhì)對晶界活性有很大的影響,因而適當?shù)膿诫s選擇對形成和改善非線性起著很重要的作用,而且晶界勢壘是ZnO壓敏陶瓷燒結(jié)時在高溫冷卻過程中形成的,燒結(jié)工藝直接影響雜質(zhì)缺陷在晶界中的分布,從而影響晶界化學結(jié)構(gòu)。另外,低壓ZnO壓敏電阻的晶粒尺寸要足夠大,單位厚度的晶界數(shù)少,因此低壓壓敏電阻對顯微結(jié)構(gòu)的波動尤其敏感,工藝對低壓壓敏電阻壓敏特性的作用也不可忽視。

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    壓敏電壓U1mA

    壓敏電阻的電流為1mA時所對應的電壓作為I隨U迅速上升的電壓大小的標準,該電壓用U1mA表示,稱為壓敏電壓。壓敏電壓是ZnO壓敏電阻器伏安曲線中預擊穿區(qū)和擊穿區(qū)轉(zhuǎn)折點的一個參數(shù),一般情況下是一般情況下是1mA(Φ5 產(chǎn)品為0.1mA)直流電流通過時,產(chǎn)品的兩端的電壓值,其偏差為±0.1%。

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