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搜索结果: 1-11 共查到材料科学 高温热敏电阻材料相关记录11条 . 查询时间(0.184 秒)
本发明涉及一种铬掺杂铝酸镁高温热敏电阻材料及其制备方法,该热敏电阻材料是以三氧化二铝、氧化镁和三氧化二铬为原料,经混合研磨、煅烧、研磨、成型、冷等静压成型、高温烧结,即可得到Mg(Al1?xCrx)2O4(0≤x≤0.5)热敏电阻材料,其材料常数为B500℃/800℃=(6800?12000)×(1±2%)K,温度500℃电阻率为(2.7×103–3.8×107)×(1±5%)Ωcm,温度500℃...
本发明涉及一种高温热敏电阻材料及其制备方法,该电阻材料以分析纯三氧化二钇,三氧化二钐或三氧化二钆,三氧化二铬,二氧化锰为原料,经混合研磨、煅烧、混合研磨、成型、高温烧结、涂烧电极,即可得到稀土氧化物Y2O3与钙钛矿结构MCr0.5Mn0.5O3复合(M=Sm或Gd)的陶瓷材料材料常数为B300℃/800℃=(4600?5600)×(1±2%)?K, 温度100℃电阻为(5.8?516)?×(1±...
本发明涉及一种类钙钛矿型高温热敏电阻材料及其制备方法,该材料以分析纯碳酸钙,氧化铜,二氧化锰,二氧化钛,三氧化二钇原料,经混合研磨、煅烧、冷等静压成型、高温烧结、涂烧电极,即可得到类钙钛矿结构的Ca1‑xYxCu2.5Mn0.5Ti4O12(0≤x≤0.1)热敏陶瓷材料材料常数为B300℃/500℃=6800K‑7700K,温度25℃电阻率为1.09×107ΩcmR...
本发明涉及一种钇和锆共掺杂的宽温区高温热敏电阻材料及其制备方法,该材料以分析纯碳酸钙、三氧化二钇、氧化铜、二氧化钛和二氧化锆为原料,经混合研磨、煅烧、冷等静压成型、高温烧结、涂烧电极,即可得到类钙钛矿结构的Ca1‑xYxCu3Ti4‑yZryO12(0≤x≤0.15;0≤y≤0.15)热敏陶瓷材料材料常数为B25℃/300℃=4390K‑6880K,温度25℃...
本发明公开了一种低B高阻型宽温区高温热敏电阻材料及其制备方法和应用,该热敏电阻材料以碳酸钙、五氧化二铌、二氧化铈、三氧化钼、三氧化二钇为原料,经混合研磨、煅烧、冷等静压成型、高温烧结、涂烧电极,即可得Ca1‑yYyMoO4‑xCeNbO4(1≤x≤3,0.01≤y≤0.2)低B高阻型宽温区高温热敏电阻材料材料常数为B200℃/600℃=1800K‑4000K,...
本发明涉及一种不同A位元素的类钙钛矿型高温热敏电阻材料及其制备方法,该材料以碳酸钙、氧化铜、二氧化钛、三氧化二钇、三氧化二镧、氧化锶为原料,经混合研磨、煅烧、冷等静压成型、高温烧结、涂烧电极,即得到不同A位元素的类钙钛矿型高温热敏电阻材料,该材料常数为B300℃/500℃=5900K‑11000K,温度75℃电阻率为6.01×105Ωcm‑3.2×109Ωcm,该不同A位元...
本发明涉及一种类钙钛矿型高温热敏电阻材料及其制备方法,该材料以分析纯碳酸钙,氧化铜,二氧化锰,二氧化钛,三氧化二钇原料,经混合研磨、煅烧、冷等静压成型、高温烧结、涂烧电极,即可得到类钙钛矿结构的Ca1‑xYxCu2.5Mn0.5Ti4O12(0≤x≤0.1)热敏陶瓷材料材料常数为B300℃/500℃=6800K‑7700K,温度25℃电阻率为1.09×107ΩcmR...
本发明涉及一种类钙钛矿基复合高温热敏电阻材料及其制备方法,该材料以xLaMnO3‑(1‑x)CaCu3Ti4O12(0≤x≤0.7)分别称取碳酸钙、氧化铜、二氧化钛、三氧化二镧和二氧化锰为原料,经混合研磨、预烧、再混合研磨,冷等静压成型、高温烧结、涂烧电极,即可得到一种新型的材料常数为B0℃/400℃=4467K—8324K,温度25℃电阻率为1.74×105Ω.cm—2....
本发明涉及一种线性宽温区高温热敏电阻材料及其制备方法,该材料按照xAl2O3‑(1‑x)CaMnO3(0.2≤x≤0.4)的化学计量比分别称取碳酸钙、氧化铝、二氧化锰,经混合研磨、预烧、成型、烧结、涂覆电极,即可得到在温度250℃‑950℃范围内具有线性阻温特性的热敏陶瓷材料。采用本发明制备的线性宽温区高温热敏电阻材料性能稳定、一致性好,能够适用于宽温区高温测温...
本发明涉及一种钨青铜型高温热敏电阻材料及其制备方法,该材料以碳酸钡、三氧化二钐和二氧化钛为原料,经混合研磨、煅烧、冷等静压成型、高温烧结、涂烧电极,即得到材料常数为B400℃/850℃=15300K?16400K,温度400℃电阻率为4.8×107Ωcm?1.43×108Ωcm的钨青铜型高温热敏电阻材料,该热敏电阻材料性能稳定,一致性好,在温度350℃?1100℃范围具有明显的负温度系数特性,适合...
负温度系数(NTC)热敏电阻具有灵敏度高、响应快、性能稳定的特点,因此被广泛用于测温、控温、温度补偿、抑制浪涌电流等设备中。然而,传统的尖晶石型热敏电阻材料在300℃以上使用时存在严重的老化现象,因而越来越多的研究人员将目光投向了新型高温热敏电阻材料的研究。

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