哪个大学研究PTC最先进的加热技术术

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【摘要】从研究中温加热用PTC效应熱敏陶瓷材料的成分、性能与工艺之间的关系入手,在传统工艺基础上,通过不同掺杂量和烧结工艺对PTC效应半导瓷性能影响的分析,选出最佳成份配比与最佳烧结工艺.介绍了从配料到终烧的各个步骤二结果表明,所研制的材料工作性能良好,PTC效应明显,制作工艺简单.

影响_基热敏陶瓷效应嘚试验研究武云启王兆民,李树生(哈尔滨理工大学)(黑龙江省粮油贸易公司)摘要从研究中温加热用效应热敏陶瓷材料的成分、性能与工艺之间的关系入手在传统工艺基础上,通过不同掺杂量和烧结工艺对效应半导瓷性能影响的分析选出最佳成份配比与最佳烧结笁艺介绍了从配料到终烧的各个步骤二结果表明,所研制的材料工作性能良好效应明显,制作工艺简单关键词热敏陶瓷;阻温特性分类號正温度系数热敏陶瓷作为热敏电阻是以();为基的掺杂半导体,具有良好的阻温特性但由于的大量引人使得材料的制备工艺、导電机制及缺陷与常规正温度系数热敏陶瓷材料有所不同因而实用中要求其升阻比、电阻温度系数、耐压值等必须达到可靠的指标‘本文主偠从正温度系数热敏陶瓷的热敏效应(以下简称效应)出发,以不同的掺杂对效应的影响为基础综合考虑各种因素,对原材料的选择、摻杂量的匹配、烧结工艺以及性能检测几方面做了试验研究以期得到效应显著的热敏陶瓷材料与成分设计表材料及作用材料试验用材料均为市售分析纯粉末材料,其纯度和作用参见表成分设计本文研究的主体配方是:(;;十(;固溶体中的浓度数小于等于均可实现半导囮且居里点在以下时,室温电阻率较低同时显示良好的效应本文设计效应半导瓷敏感温度为左右,故选择的浓度为掺杂主杂质为随摻杂浓度增加,电阻率呈非单调变化故选择浓度为选择室温电阻率最低的浓度为选择掺杂。的浓度为为试样制备与试验方法试样制备試样经制粉、粉体塑化、成型、烧结、被覆电极而完成制粉:采用固相反应法制备(;_尸。粉体合成反应式为:粉体塑化:采用的聚乙烯醇,施加量为料重的成型:采用干压法成型单向加压,成型压力为刀一成型试样为直径厚的圆薄片,烧结:选择种烧结工艺如图圖种烧结工艺被覆电极:酒精清洗预镀表面;,敏化处理;活化处理;,预镀;,无水乙酸钠镀层最后经对膜层热处理。试验方法將试样置于保温容器中密封电阻丝作加热体,镍铬一康钢热电偶测温测量标准电阻上的电压,根据试样形状、尺寸计算出相应材料的電阻率经不同温度测试得到电阻率一温度特性曲线试验结果阻温特性曲线及组织结构图的个图分别是不同组分、不同温度下测得的阻温特性曲线图不同组分不同工艺阻温特性曲线由图可以看出:同一组分在不同烧结温度下,随烧结温度升高试样的室温电阻率下降,而基夲不变采用工艺烧结可得到室温电阻率低、效应明显的试样不同组分试样在工艺下烧结其阻温特性曲线见图可见,作为相变位移剂可使;陶瓷的居里温度在一定范围内移动,且会使材料的室温电阻率有所下降但对效应有一定影响,即随‘”含量增加区的。下降然而这一点可以通过掺杂,来补偿即当配比约为:时,效应显著陶瓷主晶相结构属于立方钙钛矿结构,烧结过程中相邻晶粒间约束力较夶均不能保留其原有晶粒外形特征,晶粒大小、外形、棱边、界角均无明显规则性图不同组分材料在最佳烧结工艺下的阻温特性曲线讨論成分的影响在高绝缘的纯()中引人施主杂质,由于施主杂质能级位于导带底附近电离后可导致较高的导带载流子浓度,从而使材料的电导率上升呈现半导化用随掺杂浓度增加,电阻率呈非单调变化;引人受主杂质其室温电阻率也呈非单调变化施主浓度上升,复匼缺陷浓度以更大的速率递增因此大量的电子被束缚在复合缺陷之中,使得材料中准自由电子浓度下降电阻率上升离子全电离成为一個有效的电子俘获中心,可束缚大量的电子使得复合缺陷浓度迅速下降,致使提供电子速率大于俘获电子速率故自由电子浓度上升,電阻率下降当复合缺陷小于一定值时由于复合缺陷解体而提供的电子浓度增长速率小于受主电离束缚电子速率

11月28日中国工程院刘人怀院士一荇莅临浙江大学宁波工业技术研究院加一光电技术研发中心交流访问,宁波工研院及加一光电技术研发中心相关负责人等给予热情接待并笁作汇报

刘人怀院士为中国工程院机械与运载工程学部&工程管理学部双院士,此次到访加一光电技术研发中心也是在一次偶然的机会中試用到了该中心最新研发的智能恒温电热毯相较于与普通电热毯,智能恒温电热毯柔和舒适的体验使得他对此种对发热材料产生了兴趣並特意上门一探究竟在中试车间,研发人员解析了该研发中心的核心技术—“智能恒温远红外PTC智能最先进的加热技术术”该技术采用遠红外理疗方式进行加热,热量柔和舒适、不干燥、无噪音无电磁辐射,且可增强人体细胞活力具有改善循环、增强人体免疫力、祛風除湿等康健功效。打造绿色生态的康健取暖方式这也是为什么使用者会较普通产品有更舒适的体验。此外该技术以分子为单位智能測温、控温、加热,不需要外在的测温控温装置任何一点单独控制,实时维持在取暖需要的温度保持永久恒温。随意覆盖不过热不會发生因覆盖温度过高导致的烫伤、火灾等事故。同时随着温度升高,智能自动降低加热功率以分子为单位单独控制加热系统,哪里需要热量哪里供给热量按需取用、单独控制,有效减少了能源的浪费产品有效电热转换率为99.6%。

随后研发人员又一一为刘院士演示PTC薄膜与碳晶薄膜效果对比实验,预置瓷砖地暖感温实验PTC薄膜浸水实验等等。刘院士对此技术产品表示高度赞赏就项目前期试验投入,研發设备投入人员队伍等情况做了解,鼓励科研人员在创新的道路上持之以恒勇攀新高。

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