正特性湿敏半导瓷的导电机理
发布时间:2014/11/11 12:27:55 访问次数:1198
正特性湿敏半导瓷的导电机理正特性湿敏半导瓷的结构、电子能量状态与负特性材料有所不同。 RHRP8120当水分子附着半导瓷的表面使电势变负时,导致其表面层电子浓度下降,但还不足以使表面层的空穴浓度增加到出现反型程度时,此时仍以电子导电为主。于是,表面电阻将由于电子浓度下降而加大,这类半导瓷材料的表面电阻将随湿度的增加而加大。如果对某一种半导瓷,它的晶粒间的电阻并不比晶粒内电阻大很多,那么表面层电阻的加大对总
电阻并不起多大作用。
不过,通常湿敏半导瓷材料都是多孔的,表面电导占的比例很大,故表面层电阻的升高,必将引起总电阻值的明显升高;但是,由于晶体内部低阻支路仍然存在,正特性半导瓷的总电阻值的升高没有负特性材料的电阻值下降碍那么明显。图10-5所示的是Fe30。正特性半导瓷湿敏电阻值与湿度的关系曲线。
正特性湿敏半导瓷的导电机理正特性湿敏半导瓷的结构、电子能量状态与负特性材料有所不同。 RHRP8120当水分子附着半导瓷的表面使电势变负时,导致其表面层电子浓度下降,但还不足以使表面层的空穴浓度增加到出现反型程度时,此时仍以电子导电为主。于是,表面电阻将由于电子浓度下降而加大,这类半导瓷材料的表面电阻将随湿度的增加而加大。如果对某一种半导瓷,它的晶粒间的电阻并不比晶粒内电阻大很多,那么表面层电阻的加大对总
电阻并不起多大作用。
不过,通常湿敏半导瓷材料都是多孔的,表面电导占的比例很大,故表面层电阻的升高,必将引起总电阻值的明显升高;但是,由于晶体内部低阻支路仍然存在,正特性半导瓷的总电阻值的升高没有负特性材料的电阻值下降碍那么明显。图10-5所示的是Fe30。正特性半导瓷湿敏电阻值与湿度的关系曲线。
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