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推荐一些关于金属氧化物压敏电阻的详细资料

提问者:jf_FPuwyZRU 地点:- 浏览次数:59 提问时间:08-30 13:51
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jf_hwpfKxga 08-30 13:51

关于金属氧化物压敏电阻的详细资料,以下是一些关键点:

1. 金属氧化物压敏电阻(MOV)是低压电涌保护器中的关键元件,具有优异的电压-电流非线性、快速响应速度、大通电流能力和高温度稳定性。

2. 施主掺杂,如铝铟共掺杂ZnO压敏电阻,可以提高其冲击稳定性。掺杂量对ZnO压敏电阻的微观结构和电学性能有显著影响。

3. 多组分合成对ZnO基压敏陶瓷的结构和性能有显著影响。例如,B2O3和Sb2O3作为改性剂可以降低烧结温度并改善电压梯度。

4. 固态直流断路器(SSCB)使用MOV进行过电压保护,通过提供驱动电压快速实现直流故障保护。

5. 一种高性能电源电涌保护器的设计利用了MOV的保护特性,通过多器件、多通道组合提高工作稳定性和通流量。

6. 基于经验傅里叶分解的方法研究了混合式高压直流断路器耗能支路的故障检测,其中MOV用于能量耗散。

7. Cr2O3掺杂量对SnO2压敏电阻的微观结构和电气性能有显著影响,可以优化压敏电阻的综合电气性能。

8. 施主受主共掺杂对ZnO-Bi2O3系压敏陶瓷的电学性能有显著影响,通过掺杂可以提高耐脉冲刺激能力和耐直流老化能力。

9. ZnO压敏电阻的微观结构调控与性能提升是当前研究的重点,表面包覆形成的核壳结构为提升性能提供了新途径。

10. 等离子体辅助冷烧结技术用于高性能氧化锌压敏陶瓷的制备,可以在更低的温度下成功制备出高性能的MOV。

这些资料涵盖了金属氧化物压敏电阻的多个方面,包括其在电涌保护器中的应用、微观结构与电学性能的关系、掺杂改性的影响、以及新型制备技术的研究进展。

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