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ZnO壓敏電阻已發(fā)明三十多年,世界范圍眾多科研工作者無論在配方的探討、優(yōu)化還是微觀形成機理的檢測和分析領域都進行卓有成效的工作,摸索了一些適合工業(yè)化生產的配方和具體工藝路線。對配方的進行了細致的實驗摸索,旨在提高宏觀電性能如:通流能力、非線形系數、能量耐受能力和電壓梯度等等。如:氧化鋅壓敏電阻中加入少量稀土氧化物改善電壓梯度;研究Sb/Bi比例和氧分壓等等對性能影響。德國西門子公司研制的用溶液蒸發(fā)分解技術(EDS)制備多組分的ZnO壓敏電阻瓷料的新工藝。新興的納米材料學給許多交叉學科的發(fā)展提供了新的思路和方法,在納米制備科學中納米粉體的制備由于其顯著的應用前景發(fā)展得較快,國內外從事壓敏電阻研究的學者,為了獲得均勻的前驅粉體,將這種新技術引入氧化鋅壓敏電阻器制造工藝中,并作了大量的研究工作。在如何提高器件通流能力方面,國內廠家也進行了積極探索,主要集中在二個方面:(l)原材料研究,如:稀土氧化物摻雜、添加MgO、化學均相共沉以及溶鹽熱分解等。(2)制備工藝探索,攪拌球磨和壓濾機等。但相互協作研究相比而言較少,與科研機構合作也不是很多。
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上升區(qū):當過電壓很大,使得通過壓敏電阻器的電流大于約100A/cm2時,壓敏電阻器的伏安特性主要由晶粒電阻的伏安特性來決定。此時壓敏電阻器的伏安特性呈線性電導特性,即:I=V/Rg 上升區(qū)電流與電壓幾乎呈線性關系,壓敏電阻器在該區(qū)域已經劣化,
失去了其抑制過電壓、吸收或釋放浪涌的能量等特性。根據壓敏電阻器的導電機理,其對過電壓的響應速度很快,如帶引線式和專用電極產品,一般響應時間小于25納秒。因此只要選擇和使用得當,壓敏電阻器對線路中出現的瞬態(tài)過電壓有優(yōu)良的抑制作用,從而達到保護電路中其它元件免遭過電壓破壞的目的。
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