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油漆涂料活化能

油漆涂料活化能

若压敏电阻器油漆是使用在低温区段的,由于总电流基本是电容性的,因此焦耳热并不重要。然而,如果压敏电阻器工作在高温区段,则由于总电流主要是电阻性的,焦耳热就是个重要问题了。这些曲线的最重要的特征在于两个温度区段中对于总电流的相对贡献。在室温下,i的量值一开始比较小,但其斜率比ic要陡得多,在100~125℃下,两个参数都更陡地上升。另一面,ic的量值在室温下一开始是较大的,但比ir上升的斜率要平缓得多,即使在温度高于两者的交点,以后也是这样。

因此,在t大于150℃后,ic的量值比ir小了。所以在低温区要大得多在高温区段,活化能的数值没有明显油漆的变化,但低温段的活化能从0.226上升到0.261/。这一趋势与gupta的研究是完全一致的,但要注意到,在方程式中活化能的具体数值和指数项前的系数值,与gupta的研究结果并不相同。这是由于两种压敏电阻的瓷料成分不相同,而且烧成后每一种成分的试样中亚稳成分的大小不相同的缘故。特性:热处理施高温段的活化能从0.189减小到0.125v而低温段的活化能差不多保持不变,这是本项研究油漆中最重要的观察结果之一。从压敏电阻器稳定性的观点来看,热处理以后ic的活化能的这种变化的意义是不容易理解的,因为容性电流分量与焦耳热没有什么关系热处理对活化能的影响:在两个温度区中曲线的活化能都是高于ic-t曲线的活化能的。

对于阻性电流成分,当压敏电阻在600℃临界温度热处理后,其低温段的活化能有个跃升值;同时容性电流在高温段的活化能,则跃降到一个较小的数值。把这两种现象综合在一起,这意味着在粒界结的构成上,在600℃热处理时发生了某种永久性的变化,这种变化的结果使得压敏电阻器的稳定性提高了。以前关于热处理对油漆

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