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ZnO是六方晶系纖鋅礦結構,其化學鍵處于離子鍵與共價鍵的中間鍵型狀態,氧離子以六方密堆,鋅離子占據一半的四面體空隙,鋅和氧都是四面體配位。ZnO是相對開放的晶體結構,開放的結構對缺陷的性質及擴散機制有影響,所有的八面體間隙和一半的四面體間隙是空的,正負離子的配位數均為4,所以容易引入外部雜質,ZnO熔點為2248,密度為5.6g/cm3,純凈的ZnO晶體,其能帶由02-的滿的2p電子能級和Zn2+的空的4s能級組成,禁帶寬度為3.2~3.4eV,因此,室溫下,滿足化學計量比的純凈ZnO應是絕緣體,而ZnO中常見的缺陷是金屬填隙原子,所以它是金屬過剩(Zn1+xO)非化學計量比n型半導體。
Eda等認為,在本征缺陷中,填隙鋅原子擴散快,對壓敏電阻穩定性有很大影響。
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漏電流IL
漏電流(mA)也稱等待電流,是指壓敏電阻器在規定的溫度和直流過壓敏電阻器電流。IEC對漏電流 IL較為普遍的定義是:環境溫度25℃時,在壓敏電阻上施加其所屬規格的連續直流工作電壓UDC時,流過壓敏電阻的直流電流。
一般而言,在材料配方和燒結工藝固定的情況下,漏電流適中的壓敏電阻具有較好的安全性和較長的壽命。
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氧化鋅壓敏電阻因具有良好的非線性特性而成為低壓電源系統和信息系統中電涌防護的主要設施。其可靠性主要取決于壓敏電阻耐受電涌沖擊的能力。一個性能良好的氧化鋅壓敏電阻在經受電涌沖擊以后,其電氣特性應返回到初始狀態。然而在運行過程中,由于經受諸如電應力、機械應力等各種應力的作用,壓敏電阻會出現性能劣化和老化現象,這就降低了壓敏電阻電涌防護的能力。研究人員采用了多種測量及診斷裝置來研究壓敏電阻的老化機理及檢測金屬氧化物壓敏電阻內部的狀態[1~2]。一般經常采用的方法是測量直流1mA下壓敏電阻兩端的電壓或者測量壓敏電阻在一定幅值8/20電流沖擊下的殘壓來對壓敏電阻的電氣性能進行分析判斷。但是這些測試方法只能反映壓敏電阻的整體性能,不能反映壓敏電阻的老化及劣化的程度,所以無法為判斷壓敏電阻的性能狀態提供可靠的判據。
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