氧化鎢陶瓷老化過程

氧化鎢陶瓷的老化過程能夠反映其抗老化的能力,其抗老化能力主要通過氧化鎢陶瓷的漏電流數值來測定。

第一步老化過程:將氧化鎢陶瓷置於氧氣氣氛下,在氧化鎢陶瓷兩端載入10mA的電壓,每隔60秒採集一次漏電流值。老化12小時後,將氧化鎢陶瓷拿到空氣條件下測量其伏安特性。

第二步老化過程:將氧化鎢陶瓷置於氮氣氣氛下,在氧化鎢陶瓷兩端載入10mA的電壓,每隔60秒採集一次漏電流值。老化12小時後,將氧化鎢陶瓷拿到空氣條件下測量其伏安特性。

氧化鎢陶瓷

如圖所示,在第一步老化試驗過程中,漏電流變化過程跟在空氣條件下情況類似,但是稍有不同。在氧氣氣氛條件下,隨著電壓載入時間的延長,漏電流迅速減小至最小值。然後保持穩定,沒有出現在1050℃空氣燒結的氧化鎢陶瓷的漏電流數值,發生先減小後增大的現象。也沒有1100℃空氣燒結的氧化鎢陶瓷漏電流緩慢減小。

在第一步老化過程結束後,通過測量氧化鎢陶瓷的伏安特性曲線,我們發現氧化鎢陶瓷的壓敏電壓增大,而非線性係數減小,這說明氧化鎢晶界的勢壘高度增大的同時,其晶粒電阻變大。在氧氣氣氛條件下,氧氣通過晶界與氧空位發生化學反應,使得晶界的勢壘增高。從而使氧化鎢壓敏陶瓷的漏電流減小,壓敏電壓增。然而與吸附氧結合的電子來源於晶粒,隨著吸附氧離子的增多,晶粒中的電子濃度減小,導致晶粒電阻增大。

氧化鎢圖片

 

 

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