CN102432299B - 一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法 - Google Patents

一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102432299B
CN102432299B CN 201110213400 CN201110213400A CN102432299B CN 102432299 B CN102432299 B CN 102432299B CN 201110213400 CN201110213400 CN 201110213400 CN 201110213400 A CN201110213400 A CN 201110213400A CN 102432299 B CN102432299 B CN 102432299B
Authority
CN
China
Prior art keywords
powder
temperature
ntc
solid state
manganese
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN 201110213400
Other languages
English (en)
Other versions
CN102432299A (zh
Inventor
王军华
陈朝阳
贾殿赠
范艳伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry of CAS
Original Assignee
Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry of CAS filed Critical Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry of CAS
Priority to CN 201110213400 priority Critical patent/CN102432299B/zh
Publication of CN102432299A publication Critical patent/CN102432299A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102432299B publication Critical patent/CN102432299B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Thermistors And Varistors (AREA)

Abstract

本发明涉及一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻陶瓷材料的方法,该方法以含钴、锰、镍的盐和碱为原料,采用室温固相化学反应法制备出粒径均匀,分散性较好的粉体,然后将粉体预压成型、等静压、烧结制备出负温度系数热敏电阻陶瓷材料。采用本发明所述方法获得的负温度系数热敏电阻陶瓷材料,经常规方法切片、涂电极、划片、焊接、封装,制成的NTC热敏电阻产品的阻值和B值一致性较高、互换性能较好,稳定性和重复性好,可广泛应用于家用空调、汽车空调、冰箱、冷柜、热水器、饮水机、暖风机、咖啡机,烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制。

Description

一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法
技术领域
本发明涉及利用固相化学反应制备负温度系数热敏电阻陶瓷材料,属于半导体传感器领域。
背景技术
最近几年,负温度系数(NTC)热敏电阻温度传感器,已广泛应用于家用空调、汽车空调、冰箱、冷柜、热水器、饮水机、暖风机、咖啡机,烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制。随着对测温、控温精度的不断提高要求负温度系数热敏电阻元件具有高精度、高可靠性,并且应该具有长期的稳定性和互换性。负温度系数热敏电阻元件的性能在很大程度上取决于原料粉体的质量。
因此寻求工艺简单、易于操作放大而又能有效地提高热敏材料质量的新方法变得十分重要。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法,该方法以锰、钴、镍乙酸盐和碱为原料,进行研磨,去离子水洗涤,干燥,预烧,制备出粒径均匀,分散性较好的粉体,再将粉体预压成型,等静压,烧结,即可制备出负温度系数(NTC)热敏电阻陶瓷材料。采用本发明所述方法获得的负温度系数热敏电阻陶瓷材料,经常规方法切片、涂电极、划片、焊接、封装,制成的NTC热敏电阻产品的阻值和B值一致性较高、互换性能较好,稳定性和重复性好,可广泛应用于家用空调、汽车空调、冰箱、冷柜、热水器、饮水机、暖风机、咖啡机,烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制。
本发明所述的一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法,采用固相化学反应,具体操作按下列步骤进行:
a、以含钴、锰、镍的盐和碱为原料,按摩尔比锰∶钴∶镍∶碱=22-24∶22-24∶1∶115-117.5进行配料,在室温下混合研磨,时间1小时,反应物发生固相化学反应变为色泽均匀的黑色粉末;
b、用去离子水洗涤黑色粉末至中性,同时去除掉可溶的副产物,干燥,获得粉体;
c、将粉体在马弗炉内温度500-600℃预烧2小时,然后进行预压成型,等静压,在温度1160-1180℃烧结4小时,即可得到负温度系数热敏电阻陶瓷材料。
步骤a中的钴、锰、镍的盐为乙酸钴、乙酸锰和乙酸镍,碱为氢氧化钠。
将得到的热敏电阻陶瓷材料经过切片、涂电极、划片、焊接、封装,制成的NTC热敏电阻元件B25/50=3920-4000×(1±0.5%);阻值R25℃在2.0-2.6kΩ,在1%内的成品率为30-45%,在2%以内的成品率达到75%-95%。
本发明所述的一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法,采用的室温固相化学反应法操作简单、反应不需要溶剂、节能、对环境无污染、产率高、便于放大生产等特点。通过本发明所述的方法获得的材料,经常规方法切片、涂电极、划片、焊接、封装,制成的NTC热敏电阻产品的阻值和B值一致性较高、互换性能较好。
具体实施方式
实施例1
按摩尔比23∶23∶1∶117.5称取乙酸锰、乙酸钴、乙酸镍和氢氧化钠,在室温下混合研磨,时间1小时,反应物发生固相化学反应变为色泽均匀的黑色粉末;
用去离子水洗涤黑色粉末至中性,同时去除掉可溶的副产物,干燥,获得粉体;
将粉体在马弗炉内温度500℃预烧2小时,然后进行预压成型,等静压,在温度1160℃烧结4小时,即可得到负温度系数热敏电阻陶瓷材料。
将得到的负温度系数热敏电阻陶瓷材料,经常规方法切片、涂电极、划片、焊接引线和封装,制成的NTC热敏电阻元件B25/50=3920×(1±0.5%),阻值R25℃约2.0kΩ,在1%内的成品率为30-45%,在2%以内的成品率达到75%-90%。
实施例2
a、按摩尔比23∶22∶1∶115称取乙酸锰、乙酸钴、乙酸镍和氢氧化钠,在室温下混合研磨,时间1小时,反应物发生固相化学反应变为色泽均匀的黑色粉末;
b、用去离子水洗涤黑色粉末至中性,同时去除掉可溶的副产物,干燥,获得粉体;
c、将粉体在马弗炉内温度600℃预烧2小时,然后进行预压成型,等静压,在温度1170℃烧结4小时,即可得到负温度系数热敏电阻陶瓷材料。
将得到的负温度系数热敏电阻陶瓷材料,经常规方法切片、涂电极、划片、焊接引线和封装,制成的NTC热敏电阻元件B25/50=3977×(1±0.5%),阻值R25℃约2.6kΩ,在1%内的成品率为30-45%,在2%以内的成品率达到75%-90%。
实施例3
a、按摩尔比22∶24∶1∶117.5称取乙酸锰、乙酸钴、乙酸镍和氢氧化钠,在室温下混合研磨,时间1小时,反应物发生固相化学反应变为色泽均匀的黑色粉末;
b、用去离子水洗涤黑色粉末至中性,同时去除掉可溶的副产物,干燥,获得粉体;
c、将粉体在马弗炉内温度600℃预烧2小时,然后进行预压成型,等静压,在温度1180℃烧结4小时,即可得到负温度系数热敏电阻陶瓷材料。
将得到的负温度系数热敏电阻陶瓷材料,经常规方法切片、涂电极、划片、焊接引线和封装,制成的NTC热敏电阻元件B25/50=3960×(1±0.5%),阻值R25℃约2.2kΩ,在1%内的成品率为30-45%,在2%以内的成品率达到75%-90%。
实施例4
a、按摩尔比24∶22∶1∶116称取乙酸锰、乙酸钴、乙酸镍和氢氧化钠,在室温下混合研磨,时间1小时,反应物发生固相化学反应变为色泽均匀的黑色粉末;
b、用去离子水洗涤黑色粉末至中性,同时去除掉可溶的副产物,干燥,获得粉体;
c、将粉体在马弗炉内温度550℃预烧2小时,然后进行预压成型,等静压,在温度1175℃烧结4小时,即可得到负温度系数热敏电阻陶瓷材料。
将得到的负温度系数热敏电阻陶瓷材料,经常规方法切片、涂电极、划片、焊接引线和封装,制成的NTC热敏电阻元件B25/50=4000(1±0.5%),阻值约2.2kΩ,在1%内的成品率为35-45%,在2%以内的成品率达到80%-95%。

Claims (1)

1.一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻陶瓷材料的方法,其特征在于采用固相化学反应,具体操作按下列步骤进行:
a、以含钴、锰、镍的盐和碱为原料,按摩尔比锰∶钴∶镍∶碱=22-24∶22-24∶1∶115-117.5进行配料,在室温下混合研磨,时间1小时,反应物发生固相化学反应变为色泽均匀的黑色粉末,其中钴、锰、镍的盐为乙酸钴、乙酸锰和乙酸镍,碱为氢氧化钠;
b、用去离子水洗涤黑色粉末至中性,同时去除掉可溶的副产物,干燥,获得粉体;
c、将粉体在马弗炉内温度500-600℃预烧2小时,然后进行预压成型,等静压,在温度1160-1180℃烧结4小时,即可得到负温度系数热敏电阻陶瓷材料。
CN 201110213400 2011-07-28 2011-07-28 一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法 Active CN102432299B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110213400 CN102432299B (zh) 2011-07-28 2011-07-28 一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110213400 CN102432299B (zh) 2011-07-28 2011-07-28 一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102432299A CN102432299A (zh) 2012-05-02
CN102432299B true CN102432299B (zh) 2013-04-03

Family

ID=45980695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201110213400 Active CN102432299B (zh) 2011-07-28 2011-07-28 一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102432299B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106876069A (zh) * 2017-03-13 2017-06-20 中国科学院新疆理化技术研究所 锰钴镍基负温度系数热敏电阻材料的均匀共沉淀制备方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4276536A (en) * 1979-09-04 1981-06-30 Scully Electronic Systems, Inc. Self-heating thermistor probe for low temperature applications
CN1332404C (zh) * 2004-09-02 2007-08-15 中国科学院新疆理化技术研究所 负温度系数热敏电阻材料及其制造方法
JP2007027541A (ja) * 2005-07-20 2007-02-01 Tateyama Kagaku Kogyo Kk Ntcサーミスタ素子とその製造方法
JP5083639B2 (ja) * 2008-03-28 2012-11-28 株式会社村田製作所 Ntcサーミスタ磁器、及びntcサーミスタ磁器の製造方法、並びにntcサーミスタ
KR101120599B1 (ko) * 2008-08-20 2012-03-09 주식회사 코미코 세라믹 히터, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 박막 증착 장치
CN101719404B (zh) * 2009-12-28 2011-03-16 中国科学院新疆理化技术研究所 三元系芯片型负温度系数热敏电阻器

Also Published As

Publication number Publication date
CN102432299A (zh) 2012-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. A sequentially switchable molecular dielectric material tuned by the stepwise ordering in diisopropylammonium trifluoromethanesulfonate
JP2021515411A (ja) n−型Mg−Sb基室温熱電材料及びその製造方法
CN101402521B (zh) 一种ntc热敏导电陶瓷材料及其制备方法
CN101318814B (zh) 负温度系数热敏粉体的制备方法-水热反应法
CN100443631C (zh) 锰钴镍薄膜热敏材料的制备方法
CN102270531A (zh) 叠层片式负温度系数热敏电阻的制备方法
CN102897845B (zh) 一种立方相钡铁锑氧化物的高温高压制备方法及其产品
CN102432299B (zh) 一种固相化学反应制备负温度系数热敏电阻材料的方法
CN112802648A (zh) 一种基于高熵氧化物的热敏电阻及其制备方法
Ren et al. Dehydration-activated structural phase transition in a two-dimensional hybrid double perovskite
CN102311259A (zh) 复合相负温度系数热敏陶瓷材料
CN101041587B (zh) 一种钛酸钡电子功能陶瓷及其制备方法
CN100415414C (zh) 用于制备高精度热敏电阻的纳米粉体
CN104211399B (zh) 一种电阻温度系数可控的多晶靶材的制备方法
CN104817322B (zh) 一种温度稳定型电容器陶瓷材料Sr4EuTiNb9O30及其制备方法
CN106829884B (zh) 一种基于Te单质的热电材料制备方法
CN102503376A (zh) 一种制备锰钴镍热敏陶瓷材料的方法
CN102515757A (zh) 一种抗温度老化的低电阻率热释电陶瓷材料及其制备方法
CN107903059A (zh) 一种中温烧结微波介质陶瓷及其制备方法
CN101402523B (zh) 一种复相ntc热敏陶瓷及其制备方法
CN104817323B (zh) 温度稳定型陶瓷电容器介质材料Sr4GdTiNb9O30及其制备方法
CN102650037A (zh) Mn-Co-Ni-O薄膜材料磁控溅射靶材制作方法
CN104195642B (zh) 一种制备单晶BiFeO3纳米片的方法
CN103964820A (zh) 一种汽车环形用高可靠负温度系数热敏电阻的制备方法
CN106379872B (zh) 一种快速制备纯相的六角结构TaSe2的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant