一、熱敏半導(dǎo)體有哪些
半導(dǎo)體熱敏電阻按溫度特性熱敏電阻可分為兩類,隨溫度上升電阻增加的為正溫度系數(shù)熱敏電阻,反之為負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。
⑴ 正溫度系數(shù)熱敏電阻的工作原理
此種熱敏電阻以鈦酸鋇(BaTio3)為基本材料,再摻入適量的稀土元素,利用陶瓷工藝高溫?zé)Y(jié)爾成。純鈦酸鋇是一種絕緣材料,但摻入適量的稀土元素如鑭(La)和鈮(Nb)等以后,變成了半導(dǎo)體材料,被稱半導(dǎo)體化鈦酸鋇。它是一種多晶體材料,晶粒之間存在著晶粒界面,對(duì)于導(dǎo)電電子而言,晶粒間界面相當(dāng)于一個(gè)位壘。當(dāng)溫度低時(shí),由于半導(dǎo)體化鈦酸鋇內(nèi)電場(chǎng)的作用,導(dǎo)電電子可以很容易越過位壘,所以電阻值較??;當(dāng)溫度升高到居里點(diǎn)溫度(即臨界溫度,此元件的‘溫度控制點(diǎn)’ 一般鈦酸鋇的居里點(diǎn)為120℃)時(shí),內(nèi)電場(chǎng)受到破壞,不能幫助導(dǎo)電電子越過位壘,所以表現(xiàn)為電阻值的急劇增加。因?yàn)檫@種元件具有未達(dá)居里點(diǎn)前電阻隨溫度變化非常緩慢,具有恒溫、調(diào)溫和自動(dòng)控溫的功能,只發(fā)熱,不發(fā)紅,無明火,不易燃燒,電壓交、直流3~440V均可,使用壽命長(zhǎng),非常適用于電動(dòng)機(jī)等電器裝置的過熱探測(cè)。
⑵ 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻的工作原理
負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻是以氧化錳、氧化鈷、氧化鎳、氧化銅和氧化鋁等金屬氧化物為主要原料,采用陶瓷工藝制造而成。這些金屬氧化物材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),完全類似于鍺、硅晶體材料,體內(nèi)的載流子(電子和空穴)數(shù)目少,電阻較高;溫度升高,體內(nèi)載流子數(shù)目增加,自然電阻值降低。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻類型很多,使用區(qū)分低溫(-60~300℃)、中溫(300~600℃)、高溫(>600℃)三種,有靈敏度高、穩(wěn)定性好、響應(yīng)快、壽命長(zhǎng)、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于需要定點(diǎn)測(cè)溫的溫度自動(dòng)控制電路,如冰箱、空調(diào)、溫室等的溫控系統(tǒng)。
熱敏電阻與簡(jiǎn)單的放大電路結(jié)合,就可檢測(cè)千分之一度的溫度變化,所以和電子儀表組成測(cè)溫計(jì),能完成高精度的溫度測(cè)量。普通用途熱敏電阻工作溫度為-55℃~+315℃,特殊低溫?zé)崦綦娮璧墓ぷ鳒囟鹊陀?55℃,可達(dá)-273℃。
二、冷柜的啟動(dòng)器用有什么作用
保護(hù)壓縮機(jī)的唄,其實(shí)正式就是啟動(dòng)的作用
采用具有半導(dǎo)體功能的BaTiO3材料三大特點(diǎn)中的電流 –時(shí)間特性的電流控制啟動(dòng),用于單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)回路的馬達(dá)起動(dòng)。例如在冰箱、空調(diào)、櫥窗、凈水器、自動(dòng)販賣機(jī)等的壓縮機(jī)啟動(dòng)電路中,可以提高開始啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩,有效支持機(jī)器啟動(dòng)。工作方式是當(dāng)啟動(dòng)時(shí),電機(jī)需要很大的啟動(dòng)電流和轉(zhuǎn)矩,為此增設(shè)一個(gè)PTC熱敏電阻器組成的啟動(dòng)電路。當(dāng)進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,該電路自動(dòng)斷開。
預(yù)啟動(dòng)用的。
三、宏觀量子隧道效應(yīng)的特征
上述的量子尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)及量子隧道效應(yīng)都是納米微粒與納米固體的基本特性。除此之外,納米材料還有在此基礎(chǔ)上的介電限域效應(yīng)、表面缺陷、量子隧穿等。這些特性使納米微粒和納米固體表現(xiàn)出許多奇異的物理、化學(xué)性質(zhì),出現(xiàn)一些“反常現(xiàn)象”。例如金屬為導(dǎo)體,在低溫時(shí)納米金屬微粒由于量子尺寸效應(yīng)會(huì)呈現(xiàn)電絕緣性;一般PbTiO3,BaTiO3和SrTiO3等是典型鐵電體,但當(dāng)其尺寸進(jìn)入納米數(shù)量級(jí)就會(huì)變成順電體;鐵磁性的物質(zhì)進(jìn)入納米尺度(~5nm)時(shí),由多疇變成單疇,于是顯示極強(qiáng)順磁效應(yīng);當(dāng)粒徑為十幾納米的氮化硅微粒組成了納米陶瓷時(shí),已不具有典型共價(jià)鍵特征,界面鍵結(jié)構(gòu)出現(xiàn)部分極性,在交流電下電阻很小;化學(xué)惰性極高的金屬鉑制成納米粒子(鉑黑)后,卻成為活性極好的催化劑;金屬由于光反射現(xiàn)象呈現(xiàn)出各種美麗的顏色,而金屬的納米粒子光反射能力顯著降低,通??傻陀?%,由于小尺寸和表面效應(yīng)使納米粒子對(duì)光吸收表現(xiàn)極強(qiáng)能力;由納米粒子組成的納米固體在較寬譜范圍顯示出對(duì)光的均勻吸收性,納米復(fù)合多層膜在7~17GHz頻率的吸收峰高達(dá)14dB,在10dB水平的吸收頻寬為2GHz;顆粒為6nm的納米Fe晶體的斷裂強(qiáng)度較之多晶Fe提高12倍;納米Cu晶體自擴(kuò)散是傳統(tǒng)晶體的1016至1019倍,是晶界擴(kuò)散的103倍;納米金屬Cu的比熱是傳統(tǒng)純Cu的兩倍;納米固體Pd熱膨脹提高一倍;納米Ag晶體作為稀釋致冷機(jī)的熱交換器效率較傳統(tǒng)材料高30%;納米磁性金屬的磁化率是普通金屬的20倍,而飽和磁矩是普通金屬的1/2。
四、鈦酸鋇的熔點(diǎn)是多少?
化學(xué)式:BaTiO3
分子量:233.21
熔點(diǎn):1618℃ (一致性熔融化合物)
外觀:白色粉末或透明晶體,難溶于水,可溶于濃硫酸
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