创大钢铁,免费钢铁商务平台

购物车(0)

创大钢铁首页

现货行情

综合指数

创大多端推广
您的当前位置: 首页 > 钢百科 > 建设工程百科

氧化锌压敏陶瓷制造及应用

发布时间:2018-06-19 19:36 作者:互联网 来源:
74
氧化锌压敏陶瓷制造及应用基本信息 书名氧化锌压敏陶瓷制造及应用作者王振林,李盛涛页数522出版社科学出版社氧化锌压敏陶瓷制造及应用基本信息作 者:王振林,李盛涛 著出 版 社:科学出版社ISBN:9787030249951出版时

氧化锌压敏陶瓷制造及应用基本信息

书名 氧化压敏陶瓷制造及应用 作者 王振林,李盛涛
页数 522 出版社 科学出版社

氧化锌压敏陶瓷制造及应用基本信息

作 者:王振林,李盛涛 著出 版 社:科学出版社ISBN:9787030249951出版时间:2009-07-01版 次:1页 数:522装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书 > 科技 > 化学工业

氧化锌压敏陶瓷制造及应用造价信息

市场价 信息价 询价

氧化锌压敏陶瓷制造及应用常见问题

氧化锌压敏陶瓷的新性能怎么样?

氧化锌压敏陶瓷的新性能很稳定,有较好的传导性、机械强度和耐高温性。在高温下的电绝缘性能尤为突出,每毫米厚度可耐电压8000V以上,但不耐高强酸碱。若使用环境为超出1:9浓度的盐酸、或者大于10%浓度的...

氧化锌压敏陶瓷原理是怎样的?

1,意思是在一定电流电压围内电阻值随电压而变,或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。 2,压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN&qu...

陶瓷氧化锌的特点谁清楚?

氧化锌是锌的一种氧化物。难溶于水,可溶于酸和强碱。 氧化锌在釉中有较强的助熔作用,能够降低釉的膨胀系数,提高产品稳定性,同时增加釉面的光泽与白度,提高釉的强度,在扩大熔融范围的同时能够增加釉色的光...

陶瓷氧化锌的特点谁知道?

你好!据我所知氧化锌又名锌白,一般为白色粉末,无臭无味,高温煅烧后呈现淡黄色,熔点为1975℃.氧化锌是一种重要的陶瓷化工熔剂原料,特别在建筑陶瓷墙地砖釉料与低温瓷釉料用量较多.在艺术陶瓷釉料中也广泛...

氧化锌与次氧化锌的区别

一个达标,一个不达标次氧化锌的成分有些是达不到国家标准

氧化锌电压敏陶瓷理论及应用目录

前言

第一篇 氧化锌压敏陶瓷基础理论和电气性能

第1章 氧化锌压敏陶瓷基础理论

1.1 概论

1.1.1 氧化锌压敏电阻的演变历史与发展

1.1.2 氧化锌压敏陶瓷的制备方法

1.1.3 应用领域的拓展

1.2 氧化锌压敏陶瓷的物理化学和显微结构

1.2.1 氧化锌压敏陶瓷产生压敏性的物理基础

1.2.2 氧化锌压敏陶瓷产生压敏性的化学基础

1.2.3 氧化锌压敏陶瓷产生压敏性的显微结构

1.3 氧化锌压敏陶瓷显微结构中的物相

1.3.1 主晶相--氧化锌晶粒

1.3.2 晶界

1.3.3 晶界层含有的物相

1.4 晶界势垒与导电机

1.4.1 导电机理需要解释的基本现象

1.4.2 不同电压区域具有代表性的导电理论模型

1.4.3 耗尽层

1.4.4 块体模型

1.4.5 压敏电阻的等价电路

1.5 晶界势垒的形成

1.5.1 晶界势垒的形成与烧成冷却过程的关系

1.5.2 晶界势垒与添加剂的关系

1.6 氧化锌压敏陶瓷的晶界势垒高度和宽度

1.6.1 漏电流与温度的关系

1.6.2 漏电流与归一化电压的关系及其对耗尽区宽度的估计

参考文献

第2章 氧化锌压敏陶瓷的电气性能与测试方法

2.1 电压一电流特性

2.1.1 全电压一电流特性

2.1.2 小电流区的交流和直流电压一电流特性

2.1.3 温度特性

2.2 介电特性及损耗机理的研究

2.2.1 氧化锌压敏陶瓷材料的介电谱

2.2.2 阻性电流与电容和压敏电压乘积的关系

2.2.3 介电特性与显微结构的关系理论探讨

2.2.4 阻性电流与荷电率的关系

2.3 响应特性

2.3.1 响应现象

2.3.2 等值电路与响应特性的微观机理

2.4 耐受能量冲击特性

2.4.1 能量吸收能力

2.4.2 压敏电阻的可靠性

2.4.3 失效模式

2.5 寿命及其预测

2.6 氧化锌压敏陶瓷蜕变机理的实际研究

2.6.1 氧化锌压敏陶瓷经受电流冲击后伏安特性蜕变规律的实际测试研究

2.6.2 利用热刺激电流对氧化锌压敏陶瓷蜕变机理的研究

2.6.3 氧化锌压敏陶瓷体内冲击时受热过程的研究

2.6.4 晶界温升梯度对界面态的影响

2.6.5 氧化锌压敏陶瓷遭受冲击时的蜕变机理

参考文献

第3章 氧化锌压敏陶瓷的烧结原理及压敏功能结构的形成

3.1 液相烧结与固相烧结

3.1.1 氧化锌压敏陶瓷的烧结特点

3.1.2 液相的形成

3.1.3 液相传质

3.1.4 晶界相的分布

3.2 致密化过程

3.2.1 坯体的致密化规律

3.2.2 影响致密化的因素

3.2.3 致密化理论分析

3.3 ZnO-Bi2O3二元系统陶瓷的形成机理

3.3.1 ZnO-Bi2O3二元系统相图

3.3.2 ZnO-Bi2O3二元系统的烧成收缩和重量损失

3.3.3 ZnO-Bi2O3二元系统的晶粒尺寸和气孔

3.4 其他二元和三元系统的形成机理

3.4.1 二元系统

3.4.2 三元和多元系统

3.5 典型多元氧化锌压敏陶瓷形成机理的基础研究

3.5.1 晶相组成与相间反应

3.5.2 晶相共生关系的分析

3.5.3 添加剂的作用

3.5.4 实际应用性研究

3.6 晶粒中的次晶界.

3.6.1 氧化锌晶粒中的次晶界现象

3.6.2 影响次晶界的因素

3.6.3 次晶界的形成机制

3.6.4 次晶界和主晶界对电气性能的影响

3.7 对氧化锌压敏陶瓷晶界相研究的最新进展

参考文献

第4章 氧化锌压敏陶瓷的热处理效应和高温热释电现象

4.1 氧化锌压敏陶瓷的热处理效应

4.1.1 热处理工艺对氧化锌压敏陶瓷性能的影响

4.1.2 热处理气氛对氧化锌压敏陶瓷性能的影响

4.1.3 氧在氧化锌压敏陶瓷体中扩散重要性的实验证明

4.1.4 热处理对氧化锌陶瓷压敏性能长期稳定性及对交流漏电流两种分量的影响

4.1.5 氧化锌压敏电阻热处理机理的理论分析

4.2 高温热释电现象

4.2.1 Bi2O3系和Pr2O3系氧化锌压敏陶瓷材料的高温热释电现象

4.2.2 升温对氧化锌压敏陶瓷材料的高温热释电电流的影响

4.2.3 热历史对Bi2O3系和Pr2O3系氧化锌压敏陶瓷材料的高温

热释电I-T曲线的影响

4.2.4 氧化锌压敏陶瓷材料的高温热释电现象的分析讨论

参考文献

第二篇 氧化锌压敏陶瓷电阻片制造工艺

第5章 氧化压敏陶瓷制造用原材料及其质量控制

5.1 氧化锌

5.1.1 氧化锌的一般性质

5.1.2 氧化锌的半导体性质

5.1.3 氧化锌的制造方法

5.1.4 氧化锌在氧化锌压敏陶瓷的作用、选择与质量控制

5.2 添加物原料

5.2.1 常用添加物原料的一般理化性能

5.2.2 添加物原料的热性能

5.2.3 添加物原料的X衍射分析

5.2.4 添加物原料的pH、粒度分布与颗粒形貌

5.2.5 添加物原料的作用

5.2.6 添加物原料的技术要求与质量控制

5.3 有机原材料

5.3.1 聚乙烯

5.3.2 分散剂

5.3.3 消泡剂

5.3.4 润滑剂

5.3.5 增塑剂

5.3.6 乙基纤维素

5.3.7 三氯乙烯

5.4 其他材料

参考文献

第6章 氧化锌避雷器陶瓷电阻片的制造工艺

6.1 氧化锌陶瓷压敏电阻配方与工艺设计原则

6.1.1 根据用途设计配方

6.1.2 根据添加物的作用选择不同添加物成分及添加量

6.1.3 配方与制造工艺的配合

6.1.4 典型的避雷器用氧化锌压敏电阻片的生产工艺流程与工艺装备

6.2 添加剂原料的细化处理与氧化锌混合粉料的制备

6.2.1 添加剂配料与细化处理

6.2.2 添加剂细磨粒度对压敏电阻器主要电气性能的影响

6.2.3 制备氧化锌与添加剂混合浆料的胶体物理化学基础

……

第三篇 氧化锌压陶瓷元器件的制造及其应用

氧化锌陶瓷简介

zinc oxide ceramics

氧化锌(ZnO)为主晶相加入适当的掺杂物等制成的一类半导体陶瓷材料。

氧化锌陶瓷特点

具有优良的非线性系数、压敏电压范围宽(零点几伏到几十千伏)、电压温度系数小、时间响应快、漏电流小等特点。主要原料为氧化锌,掺杂物有氧化氧化钴、氧化氧化钛等。采用一般电子陶瓷工艺制造。可用于制造高压电路中稳压元件和过电压保护元件(如集成电路中的低压压敏电阻器),还可作避雷器之用。


备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
上一篇: <二级螺纹钢
下一篇: 碘化钠>
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源创大钢铁;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
相关现货行情
名称 最新价 涨跌
高线 3920 -
热轧平板 4620 -
低合金中板 4090 -
镀锌管 5390 -
槽钢 4080 -
热镀锌卷 5140 -
热轧卷板 11300 -
冷轧无取向硅钢 5000 -
圆钢 3840 -
硅铁 6600 100
低合金方坯 3580 -
铁精粉 890 -
二级焦 2360 -
铝锭 20550 -60
中废 2085 0