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PTC refere-se a um fenômeno de termistor ou material com aumento acentuado de resistência e coeficiente de temperatura positivo a uma determinada temperatura, que pode ser usado especialmente como sensor de temperatura constante. O material é um corpo sinterizado com BaTiO3, SrTiO3 ou PbTiO3 como componente principal, no qual uma pequena quantidade de óxidos como Nb, Ta, Bi, Sb, y, La e outros óxidos são adicionados para controlar a valência atômica para torná-lo semicondutor. Este titanato de bário semicondutor e outros materiais são frequentemente chamados de porcelana semicondutora (a granel); ao mesmo tempo, são adicionados óxidos de manganês, ferro, cobre, cromo e outros aditivos para aumentar o coeficiente de temperatura de resistência positiva.

PTC refere-se a um fenômeno de termistor ou material com aumento acentuado de resistência e coeficiente de temperatura positivo a uma determinada temperatura, que pode ser usado especialmente como sensor de temperatura constante. O material é um corpo sinterizado com BaTiO3, SrTiO3 ou PbTiO3 como componente principal, no qual uma pequena quantidade de óxidos como Nb, Ta, Bi, Sb, y, La e outros óxidos são adicionados para controlar a valência atômica para torná-lo semicondutor. Este titanato de bário semicondutor e outros materiais são frequentemente chamados de porcelana semicondutora (a granel); ao mesmo tempo, são adicionados óxidos de manganês, ferro, cobre, cromo e outros aditivos para aumentar o coeficiente de temperatura de resistência positiva. O titanato de platina e sua solução sólida são semicondutores por moldagem de cerâmica comum e sinterização em alta temperatura para obter materiais termistores com características positivas. Seu coeficiente de temperatura e temperatura do ponto Curie variam com a composição e as condições de sinterização (especialmente a temperatura de resfriamento).
Os cristais de titanato de bário pertencem à estrutura perovskita. É um material ferroelétrico e o titanato de bário puro é um material isolante. Após a adição de vestígios de elementos de terras raras ao titanato de bário e tratamento térmico adequado, a resistividade aumenta acentuadamente em várias ordens de grandeza em torno da temperatura Curie, resultando em um efeito PTC, que é consistente com a ferroeletricidade dos cristais de titanato de bário e do material em a temperatura de Curie. transições de fase próximas. Cerâmicas semicondutoras de titanato de bário são materiais policristalinos com interfaces entre grãos. Quando a cerâmica semicondutora atinge uma certa temperatura ou tensão, o limite do grão muda, resultando em uma mudança brusca na resistência
O efeito PTC da cerâmica semicondutora de titanato de bário vem dos limites de grão (limites de grão). Para a condução de elétrons, a interface entre as partículas atua como uma barreira de potencial. Quando a temperatura é baixa, devido à ação do campo elétrico no titanato de bário, os elétrons podem passar facilmente pela barreira de potencial, portanto o valor da resistência é pequeno. Quando a temperatura aumenta para perto da temperatura do ponto Curie (ou seja, temperatura crítica), o campo elétrico interno é destruído, o que não pode ajudar a conduzir os elétrons para cruzar a barreira de potencial. Isto equivale a um aumento na barreira potencial e um aumento repentino na resistência, resultando no efeito PTC. Os modelos físicos do efeito PTC da cerâmica semicondutora de titanato de bário incluem o modelo de barreira de superfície de Haiwang, o modelo de vacância de bário e o modelo de barreira de superposição de Daniels et al. Eles deram uma explicação razoável para o efeito PTC sob diferentes aspectos.


Horário da postagem: 09/03/2022