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【原創】粉體百科|各顯神通的半導體陶瓷材料


來源:中國粉體網   初末

[導讀]  半導體陶瓷是指導電性能介于導電陶瓷和絕緣介質陶瓷的一類材料,一般是由一種或數種金屬氧化物,采用陶瓷工藝制成的多晶半導體材料。

中國粉體網訊  半導體陶瓷是指導電性能介于導電陶瓷和絕緣介質陶瓷的一類材料,一般是由一種或數種金屬氧化物,采用陶瓷工藝制成的多晶半導體材料。半導體陶瓷有一個十分顯著的特點,就是其導電性質對電壓、溫度、濕度、氣氛等外界條件十分敏感。因此,半導體陶瓷是敏感元器件及傳感器技術的關鍵材料,在現代工業技術特別是計算機、人工智能、機器人模式識別技術中起著非常重要的作用。




半導體陶瓷品種繁多,主要有熱敏陶瓷、氣敏陶瓷、濕敏陶瓷、壓敏陶瓷以及光敏陶瓷等。


熱敏陶瓷


熱敏陶瓷是對溫度變化敏感的陶瓷材料,可用來探測和控制某一特定的溫度,也可作為電流限制器使用。例如馬達和變壓器的過熱保護,當溫度高度高于某一溫度(如80℃)時,則熱敏陶瓷的電阻急劇增大,使線路中的電流減小,溫度下降,同時發出報警信號。熱敏電阻一般可分為正溫度系數(PTC)、負溫度系數(NTC)和臨界溫度電阻器(CTR)三類。


典型的PTC半導體陶瓷系列材料有BaTiO3或以BaTiO3為基的(Ba,Sr,Pb)TiO3固溶半導體陶瓷材料,氧化釩等材料及以氧化鎳為基的多元半導體陶瓷材料。PTC材料所具有的獨特電阻率隨溫度的變化關系,使其應用十分廣泛。目前主要應用于溫度自控,過電流和過熱保護、彩電消磁、馬達啟動、液面深度探測等方面。


NTC熱敏半導體陶瓷是研究最早、生產最成熟、應用最廣泛的半導體陶瓷之一。這類熱敏半導體陶瓷材料大都是由錳、鈷、鎳、鐵等過渡金屬氧化物按一定比例混合,采用陶瓷工藝制備而成的。NTC半導體陶瓷目前已廣泛用于電路的溫度補償、控溫和測量傳感器的制作,在汽車發動機排氣和工業上高溫設備的溫度檢測及家用電器、防止公害污染的溫度檢測等方面的應用。


CTR半導體陶瓷是利用材料從半導體相轉變到金屬狀態時電阻的急劇變化而制成,故稱為急變溫度熱敏電阻。主要是以V2O5為基礎的半導體材料。這類材料常摻雜MgO,CaO,SrO,BaO,Ba2O,P2O5,GeO2,NiO,WO3,MoO3等稀土氧化物來改善其性能。用CTR半導體陶瓷材料制成的傳感器在火災報警、溫度報警等方面有很大的用途,在固定溫度控制和測溫方面也有許多優點,其可靠性高,反應時間快。


氣敏陶瓷


氣敏陶瓷亦稱氣敏半導體,是用二氧化錫等材料經壓制燒結而成的,是用于吸收某種氣體后陶瓷電阻率發生變化的一種功能陶瓷,它對許多氣體的反應十分靈敏,可應用于氣敏檢漏儀等裝置進行自動報警,在不少場合可保障人們的生命財產安全。


氣敏陶瓷可分為電導式和電話式兩類。氣敏材料主要有SnO2系,Fe2O3系,V2O3系,ZrO2系,NiO系,CoO系及稀土過渡金屬氧化物系,如Ln(Ni,Co)O3等。SnO2氣敏傳感器至今仍是應用最廣和性能最優的一種,對許多可燃氣體,如氫、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙醇、丙酮、城市煤氣和天然氣等都有相當高的靈敏度,并且有較高的重復性和使用壽命。


濕敏陶瓷


濕敏陶瓷是當環境溫度變化其電性質也相應變化的一類材料。陶瓷濕敏材料大部分是利用微孔吸附水分與晶粒表面作用使電導發生變化制成濕敏傳感器,利用電容量變化制成的濕敏陶瓷傳感器因濕敏特性曲線的非線性變化、器件不穩定和壽命短等原因,應用范圍較窄。常見的濕敏陶瓷有MgCr2O4-TiO2系,SiNa2O-V2O5系,ZnO-Cr2O3系,Fe2O3,Fe3O4,Ni2O3等,主要應用于空調、食品加工、輕紡等烘干系統所用的溫度檢測和控制元件。


壓敏陶瓷


壓敏陶瓷是指對電壓變化敏感的陶瓷材料。這種陶瓷的電阻值會隨電壓呈現非線性的變化,在低壓下,電阻值高,因此流過的電流很小,但當電壓高于某一定值后,電阻值則迅速下降,流過的電流快速增大。把這種陶瓷做成的元件并聯在電路中,可以用來吸收(分流)供電系統中經?赡馨l生的過電壓、過電流沖脈,以保護電器設備勉遭破壞。材料的主晶相主要有ZnO,SiC,BaTiO3,Fe2O3,SnO2,SrTiO3等。


典型的壓敏陶瓷是氧化鋅壓敏陶瓷,在一般的電器和電子儀器設備中,氧化鋅壓敏陶瓷用于過電壓保護。目前,它已成為家用電器、工業電子設備、通信、汽車以及電力設備的過電壓保護、穩壓和浪涌電壓的吸收性元件。


光敏陶瓷


半導體陶瓷在光的照射下,往往會引發其一些電性質的變化,由于陶瓷電特性的不同及光子能量的差異,可能產生光電導效應,也可能產生伏特效應。利用這些效應,可以制造光敏電阻和光電池。典型的產生光電導效應的光敏陶瓷有CdS,CdSe等,典型的產生光伏特效應的光敏陶瓷有Cu2S-CdS,CdTe-CdS等。


參考資料:

徐翠艷、王文新等.半導體陶瓷的研究現狀及發展前景

周戟.新材料產業[M]. 2014

殷景華.功能材料概論[M].2004

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