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CuO 掺杂 SrFe0.9Sn0.1O3- δ 负温度系数厚膜热敏电阻的电学性能

袁昌来 , 巫秀芳 , 刘心宇 , 黄静月 , 李擘 , 梁梅芳 , 莫崇贵

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00387

采用印刷法制备了CuO掺杂SrFe0.9Sn0.1O3-δ(CSFS)厚膜负温度系数(NTC)热敏电阻(掺杂量为20mol%~50mol%). 对其微观结构及电性能研究发现: 随着CuO掺杂含量的增加,厚膜表面变得更加致密, 室温电阻逐渐降低至0.46MΩ, 而热敏常数基本保持在3300K附近. CuO的加入导致SrFe0.9Sn0.1O3-δ分裂成多种铁含量更低的SrFe1-xSnxO3-δ物相(0.1<x<1). 借助两个串联的RQ等效部件组成的电路模型, 探讨了CuO含量为40mol%的SrFe0.9Sn0.1O3厚膜在25~250℃范围内的阻抗特征, 发现厚膜电阻主要是由晶界电阻和晶粒电阻构成, 且这两个贡献电阻都呈现出明显的NTC热敏效应. 此外, 阻抗虚部和电学模量虚部峰值对应频率的高度匹配表明厚膜的主要导电方式为局域导电机制.

关键词: SrFe0.9Sn0.1O3-&delta , , thick-film NTC thermistors , CuO , impedance analysis

控制表面氧化法制备超疏水 CuO纳米花膜

钱柏太 , 沈自求

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00747

采用含有过硫酸钾氧化剂和氢氧化钾的水溶液处理金属铜表面, 再经空气中加热后, 在铜表面上得到了一层具有花朵状纳米结构的CuO膜. 每朵纳米花由数十个长约2μm、宽约120nm、厚约12nm的CuO纳米片自组装而成. 纳米花膜经氟化处理后表现出超疏水性, 接触角达到约158°. 文中初步提出了纳米花形态的生长机制, 并用Cassie理论对膜的润湿性进行了分析.

关键词: 超疏水 , CuO , nanoflowers , wettability

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