《表4 漏电流密度正交数据结果》

《表4 漏电流密度正交数据结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《氧化锌压敏陶瓷常规烧结工艺的优化》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
最优水平及主次顺序B3C3D2A3

一般来说,ZnO压敏陶瓷的漏电流密度和非线性系数变化趋势相反,当非线性系数上升时,漏电流密度呈现下降趋势,烧结温度是影响二者最重要的因素。从热力学的角度分析,烧结过程是一种在高温作用下体系自由能降低的稳定化过程。陶瓷结构物质的自由能数值较低且稳定。其原料结构松散、表面积大、自由能高且内部含有各种晶体缺陷,因此原料坯体比烧结后的陶瓷具有更多自由能。通过烧结形成的烧结驱动力可以降低系统的能量水平,使系统从介稳达到稳定状态。在这一过程中,温度起到克服势垒的作用[16]。因此,较高的烧结温度能够生成烧结推动力,从而使ZnO压敏陶瓷具有良好的非线性系数和较低的漏电流密度。ZnO压敏陶瓷的烧结温度越高,其非线性系数越大,漏电流密度越低。