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来源: 发布时间:2022-07-31

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    在压敏电阻器的制造过程中,电极的制造是一道重要的工序,随着压敏电阻制造水平的不断提高,单位体积能承受的能量耐量越来越高,对电极的制造水平也提出了更高的要求,主要体现在:方阻要低、附着力要好、可焊性好、成本要低等。目前较引人注意的有三种电极制造方式:①丝网印刷烧渗工艺,是较传统的电极制造工艺,主要以银为导电材料,性能优异,但缺点是价格太贵;②真空溅射工艺,优点是电极膜层致密,附着力好,缺点是膜层厚度难以增加,方阻偏大;③热喷涂,优点是效率高,膜层厚,方阻低,对金属表面附着力好,缺点是对陶瓷表面的附着力不好。近年来不断有人将上述三种电极制造方式组合应用,以互补的方式来发扬其优点,克服其缺点,如中国专利申请cna公开了一种新型电极电子组件及其制备方法,其首先在陶瓷基体上先真空溅射一层预处理层,再在预处理层上喷涂电极层。中国专利申请cna公开了一种电子元器件多层合金电极及其制备方法,其首先在陶瓷基体上先采用丝网印刷工艺制造一层铝金属层,再喷涂一层金属合金在铝层上。由于在制造中间过渡层和导电层时分别采用的丝网印刷、溅射工艺和热喷涂工艺,使用的工装和掩模不能共用,制造时它们相对总会有一些偏心。福建车规电阻一级代理国巨电阻一级代理商。

    电极制造完成后实测中间过渡层露出的未被覆盖的边缘尺寸,较窄处为,较宽为,平均宽度为。本实施例制备得到的压敏电阻的电极,在压敏瓷片表面的附着有厚度为5μm的中间过渡层,其主要成分是银,是由银浆料经过650℃烧渗得到的;在中间过渡层上附着有50μm的导电层,其材料是热喷涂工艺实现。烧渗银浆料形成的中间过渡层由玻璃釉渗入压敏瓷片内部形成稳定结合,抗拉强度突出,附着力极好。通过热喷涂实现的导电层,与中间过渡层附着力也很好,可以涂敷较厚的导电层,而且加工速度快、稳定性好。推荐的,刷银浆料时使用的银浆料的固含量约为70%,其中导电的银粉占比达到60%以上,含有适量的玻璃釉以实现浆料在烧渗过程中能够有效的附着在陶瓷基体上。实施例2采用真空溅射工艺将镍金属层镀在压敏瓷片表面,压敏瓷片呈圆形状,瓷片直径,镍金属层直径,厚度为μm。然后,采用热喷涂工艺在过渡层上喷涂一层厚度为50μm的铜层,其中铜层的直径为。焊接上相应的引脚后再用环氧树脂包封后制成压敏电阻元件成品组。电极制造完成后我们实测了中间过渡层露出的未被覆盖的边缘尺寸,较窄处为,较宽为,平均宽度为。对比例1采用与实施例1相同的工艺方案制备压敏电子元件组。

    Cadnica)扣式可充电锂电池针形锂离子电池阀控式铅酸蓄电池电动汽车阀控铅酸蓄电池锂电池干电池半导体包装基板材料「MEGTRONGX」系列ICT基础设备用多层基板材料「MEGTRON」系列无线通信设备用基板材料车载设备用多层基板材料「HIPER」系列LED照明用基板材料「ECOOL」系列移动设备用柔性基板材料「FELIOS」系列无卤环氧玻璃多层基板材料「Halogen-free」系列环氧玻璃多层基板材料加入内层电路的多层基板材料「PreMulti」玻璃复合基板材料酚醛纸基板材料SemiconductorPackagingEncapsulationMaterialsforAdvancedPackageSemiconductorPackagingEncapsulationMaterialsforAutomotive/IndustrialequipmentLiquidMaterialsforBoardlevelUnderfill,AdhesivesLED用塑料成型材料「FULLBRIGHT」系列车载设备用高耐热苯酚树脂成型材料移动设备用高流动性LCP树脂成型材料车载设备用高散热性不饱和聚酯树脂成型材料车载设备用长期可靠性PBT树脂成型材料尿素树脂成型材料三聚氰胺树脂成型材料光学膜「FineTiara」系列大屏幕触摸屏用传感膜大屏幕触摸屏传感器用双面覆铜PET薄膜材料。广东华科电阻代理商公司。

    阻值在千欧以上的,用“K”表示;兆欧以上的用“M”表示[5]。电阻影响因素编辑1、长度:当材料和横截面积相同时,导体的长度越长,电阻越大[6]。2、横截面积:当材料和长度相同时,导体的横截面积越小,电阻越大[6]。3、材料:当长度和横截面积相同时,不同材料的导体电阻不同[6]。4、温度:对大多数导体来说,温度越高,电阻越大,如金属等;对少数导体来说,温度越高,电阻越小,如碳[6]。电阻是导体本身的一种属性,因此导体的电阻与导体是否接入电路、导体中有无电流、电流的大小等因素无关。超导体的电阻率为零,所以超导体电阻为零[6]。电阻超导现象编辑各种金属导体中,银的导电性能是比较好的,但还是有电阻存在。20世纪初,科学家发现,某些物质在很低的温度时,如铝在(℃)以下,铅在(℃)以下,电阻就变成了零。这就是超导现象,用具有这种性能的材料可以做成超导材料。已经开发出一些“高温”超导材料,它们在100K(-173℃)左右电阻就能降为零[7]。如果把超导现象应用于实际,会给人类带来很大的好处。在电厂发电、运输电力、储存电力等方面若能采用超导材料,就可以较大降低由于电阻引起的电能消耗。如果用超导材料制造电子元件,由于没有电阻。华科插件电阻原装现货。潮州安规电阻哪家公司好

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    光电流的数值将随光照增强而增大。(3)光敏电阻的光照特性光敏电阻的光照特性用于描述光电流I和光照强度之间的关系,绝大多数光敏电阻光照特性曲线是非线性的,如图9‐4所示。不同光敏电阻的光照特性是不同的,一般光照越强,光电流越大。由于光敏电阻光照特性的非线性,光敏电阻不宜作线性测量元件,一般用作开关式光电转换器。(4)光敏电阻的光谱特性对于不同波长的入射光,光敏电阻的灵敏度是不同的。几种常用光敏电阻材料的光谱特性,如图9‐5所示。从图9‐5中看出,硫化镉的峰值在可见光区域,而硫化铅的峰值在红外区域。因此在选用光敏电阻时,应该把元件和光源的种类结合起来考虑,才能获得满意的结果。(5)光敏电阻的响应时间和频率特性光敏电阻的光电流不能立刻随着光照量的改变而立即改变,即光敏电阻产生的光电流有一定的惰性,这个惰性通常用时间常数t来描述。所谓时间常数即为光敏电阻自停止光照起到电流下降为原来的63%所需要的时间,因此,时间常数越小,响应越迅速;但大多数光敏电阻的时间常数都较大,这是它的缺点之一。如图9‐6所示为硫化镉和硫化铅的光敏电阻频率特性。硫化铅的使用频率范围比较大,其他都较差。福建风华电阻代理商

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