毕业论文(夏力哈尔

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1、5A型5K/3270型NTC热敏电阻配方设计专业班级:化学工程与工艺07-2班答辩人:夏力哈尔指导老师:王忠兵1.前言NTC热敏电阻粉体的制备方法1.4NTC热敏电阻的应用1.3固相反应法的特点1.5NTC热敏电阻的简介1.1NTC基本特性参数1.2实验设计方案1.61.1NTC热敏电阻的简介几种热敏电阻的温度特性曲线热敏电阻PTCCTRNTCNTC热敏电阻是一类电阻值随着温度的升高而呈指数关系降低的热敏电阻。NTC热敏电阻是以Mn、Fe、Co、Ni和Cu等金属氧化物为主要材料,采用一些烧结工艺制造而成。1.2NTC基本特性参数标准阻值R25(Ω):

2、热敏电阻在25℃时的电阻值。热敏常数B(K):描述热敏电阻物理特性的一个参数,表征电阻值对温度变化敏感的程度。电阻温度系数α(K-1):温度变化1℃时电阻值的变化率。它随着温度的升高而迅速减小耗散系数H(W/℃):表明热敏电阻温度升高1℃时所消耗的功率。1.3NTC热敏电阻的应用温度检测功能温度补偿功能抑制浪涌电流功能NTC1.4NTC热敏电阻粉体的制备方法1.5固相反应法的特点本实验采用固相反应法,固相反应法是把金属盐或金属氧化物按一定配方比称量,充分混合,经研磨后,在高温进行煅烧发生固相反应,直接得到或再研磨后得到超细粉体,是一种传统的制粉工艺。

3、虽然有其固有的缺点,如能耗大、效率低、粉体不够细、易混入杂质等,由于该法制备的粉体颗粒无团聚、填充性好、成本低、产量大、制备工艺简单等优点,迄今仍是常用的方法。1.6实验设计方案5A型5K/3270NTC热敏电阻是一种用于环氧树脂包封的温度传感器中的感温元件,其陶瓷芯片的典型尺寸是电极面积为1.0mm×1.0mm(允许范围0.75mm-1.33mm),厚度0.25mm(允许范围0.2mm-0.3mm);其阻值为5000欧姆(±1%以为波动),通过公式ρ=Rs/l计算可得电阻率在937.5Ω·cm-4225Ω·cm之间,B值为3270K(±1%以为波动

4、,3237.3K-3302.7K之间)。目前生产厂家普遍反映该型号产品合格率不高,亟需提高产品的一致性,因此本课题将主要探索该型号产品的可能生产配方,考察其实际生产效果。本课题拟采用Mn3O4、Fe2O3、Co3O4、Ni2O3、CuO等氧化物粉体为原料,采用固相反应法,按照传统陶瓷工艺煅烧、成型、烧结得到热敏电阻样品,考察其电学性能及实际生产效果;根据所得数据,得出各组成变化对NTC热敏材料电学性能的影响;经过调整组分,来对材料性能进行改良,制备出一致性好,符合规格的较优配方,为工业化生产提供参考。2.实验主要仪器和设备2.1实验过程2.22.1主

5、要仪器和设备主要仪器:行星式球磨机、烘箱、小型台式油压机、高温马弗炉、恒温水浴锅、激光粒度分布仪、X射线衍射仪、螺旋测微仪、电子天平等。主要药品:氧化铁、氧化铜、氧化锰、氧化钴、氧化镍、聚乙烯醇溶液、无水乙醇等。2.2实验过程成型造粒制粉电学测量烧结上电极3.实验结果分析样品的XRD图分析3.2样品致密性的研究3.3样品的粒度分析3.1样品的电学性能研究3.43.1样品的粒径分析样品B2—Mn1.6Fe0.5Ni0.5Co0.4体系的粒径分布图样品C4—Mn1.12Fe0.9Ni0.9Cu0.08体系的粒径分布图3.2样品的XRD图分析B3—Mn1.

6、1Fe0.9Ni0.9Cu0.1C4—Mn1.12Fe0.9Ni0.9Cu0.083.3样品致密性的研究编号样品密度ρ(g/cm3)A1Mn1.7Fe0.2Ni0.9Co0..25.154A2Mn1.6Fe0.3Ni0.9Co0..25.010A3Mn1.6Fe0.5Ni0.8Co0..15.083A4Mn1.55Fe0.4Ni0.8Co0..255.191B1Mn1.6Fe0.4Ni0.6Co0..45.027B2Mn1.6Fe0.5Ni0.5Co0..45.073编号样品密度ρ(g/cm3)B3Mn1.1Fe0.9Ni0.9Cu0..15.180

7、B4Mn1.1Fe1.0Ni0.8Cu0..15.093C1Mn1.8Fe0.4Ni0.7Cu0..15.105C2Mn1.6Fe0.6Ni0.7Cu0..15.128C3Mn1.3Fe0.9Ni0.7Cu0..15.075C4Mn1.12Fe0.9Ni0.9Cu0..085.1893.4样品的电学性能研究编号电阻率B值A124983616A251693413A353063398A456683374B129123252B216073290编号电阻率B值B326683147B483392932C17343017C27933121C327002825C4

8、363732754.结论考虑到本课题是为广泛的工业生产提供可行的配方,首先采用了相对较为廉价的Mn-Fe-C

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