陳永佳
(陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 西安 710300)
ZnO(氧化鋅)壓敏電阻對(duì)電力電子系統(tǒng)中的過電壓有非常敏感的響應(yīng),可以用于制作避雷器,即ZnO基避雷器。影響ZnO基避雷器響應(yīng)速度的重要參數(shù)是非線性系數(shù)。非線性系數(shù)可以理解為避雷器V-I特性曲線的斜率dI/dV,通常用α表示。相關(guān)研究表明,α值越大,避雷器對(duì)過電壓的響應(yīng)越快,可以在較短的時(shí)間內(nèi)完成對(duì)電路的保護(hù)。無(wú)論是大型的電力電子設(shè)備,還是小型的微電子產(chǎn)品、人工智能產(chǎn)品等,過電壓都是影響其使用壽命的重要因素,所以必須用到高靈敏性的避雷器作為電壓保護(hù)器件或者模塊,保護(hù)設(shè)備不會(huì)被過電壓燒毀。
ZnO屬于第三代半導(dǎo)體材料,是人工智能產(chǎn)品的重要基體材料,壓敏性能是其主要性能之一。ZnO壓敏電阻是由氧化鋅粉體和多種添加劑混合燒結(jié)而成的電子陶瓷,添加劑的種類和用量對(duì)壓敏性能有重要影響,摻雜粒子的半徑是主要影響因素之一。通過分析前期實(shí)驗(yàn)和同領(lǐng)域的相關(guān)數(shù)據(jù),研究了摻雜粒子半徑對(duì)ZnO基避雷器產(chǎn)品響應(yīng)速度的影響。
圖1是氧化鉻中的鉻離子Cr3+和氧化鉍中的鉍離子Bi3+在氧化鋅晶體結(jié)構(gòu)中的分布模型圖,其他的摻雜粒子也有類似的結(jié)構(gòu),這是在高溫條件下經(jīng)過復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng)形成的結(jié)構(gòu)。從該結(jié)構(gòu)可以看出摻雜粒子的特性參數(shù)(如半徑)與ZnO壓敏電阻響應(yīng)速度之間的規(guī)律。
數(shù)據(jù)分析和曲線擬合是分析摻雜粒子半徑與ZnO壓敏電阻響應(yīng)速度之間規(guī)律的有效方法。通過分析前期實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中摻雜粒子的半徑和得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果(用非線性系數(shù)間接衡量響應(yīng)時(shí)間,非線性系數(shù)越大,響應(yīng)時(shí)間越短)以及相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù),結(jié)合數(shù)據(jù)分析和曲線擬合的方法,最終可以得出ZnO基避雷器非線性系數(shù)和摻雜粒子半徑之間的函數(shù)關(guān)系。
圖1 Cr3+和Bi3+在氧化鋅晶體結(jié)構(gòu)中的分布模型圖Fig.1 Distribution model of Cr3+ and Bi3+ in ZnO crystal structure
在固溶體理論和能量最低原理方面:當(dāng)摻雜粒子的半徑與基體中的Zn2+離子半徑的相對(duì)偏差大于15%且小于30%時(shí),摻雜粒子可以部分置換Zn2+位置形成固溶體,但是屬于不連續(xù)固溶體;當(dāng)摻雜粒子的半徑與基體中的Zn2+離子半徑相對(duì)偏差小于15%時(shí),摻雜粒子可以完全置換Zn2+的位置形成連續(xù)固溶體,即所有的摻雜粒子都可以置換Zn2+的位置;當(dāng)相對(duì)偏差大于30%時(shí),摻雜粒子則不能固溶到ZnO晶格中。
燒結(jié)過程中,摻雜離子總是傾向于向低能量狀態(tài)運(yùn)動(dòng),相對(duì)偏差大于30%的摻雜粒子不能固溶到ZnO晶體結(jié)構(gòu)中,所以燒結(jié)過程中只能向晶界處偏析,形成晶界層,對(duì)ZnO基避雷器非線性系數(shù)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,進(jìn)而影響ZnO基避雷器的響應(yīng)速度。綜上所述,摻雜粒子的種類是決定ZnO基避雷器性能的重要因素。
ZnO基避雷器的響應(yīng)時(shí)間主要受摻雜粒子的種類和摻雜量的影響。摻雜粒子的種類是起決定性作用的,摻雜量只是有助于提高避雷器性能。表1列舉了不同摻雜粒子的半徑值和相應(yīng)的ZnO基避雷器非線性系數(shù)的關(guān)系。非線性系數(shù)可以間接反映避雷器的響應(yīng)速度,非線性系數(shù)越大,響應(yīng)速度越快。根據(jù)表1可以得到如圖2所示的曲線圖,可以明顯看出ZnO基避雷器的非線性系數(shù)和粒子相對(duì)偏差之間的關(guān)系。
表1 不同摻雜粒子的半徑值和相應(yīng)的ZnO基避雷器非線性系數(shù)Tab.1 Radius values of different doped particles and corresponding nonlinear coefficients of ZnO based arresters
圖2 ZnO基避雷器非線性系數(shù)和摻雜粒子相對(duì)偏差間關(guān)系曲線Fig.2 Relation curve between nonlinear coefficient and relative deviation of doped particles of ZnO based arrester
研究表明,隨著粒子半徑的相對(duì)偏差增大,ZnO基避雷器的非線性系數(shù)呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì)及避雷器的響應(yīng)速度逐漸加快。通過前期分析可知,摻雜粒子半徑的相對(duì)偏差越大,在壓敏電阻的燒結(jié)過程中,摻雜粒子會(huì)向晶界偏析,在合適的摻雜濃度條件下會(huì)形成均勻分布的晶界層,因此會(huì)有較大的分線性系數(shù)。通過數(shù)據(jù)分析和曲線擬合,當(dāng)摻雜粒子與鋅離子半徑相對(duì)偏差介于40%~50%時(shí),ZnO避雷器的非線性系數(shù)達(dá)到最大值,對(duì)低壓智能電子產(chǎn)品的保護(hù)效果最佳。
通過數(shù)據(jù)分析和曲線擬合,對(duì)本文前期研究結(jié)果和ZnO基避雷器領(lǐng)域中的典型實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。
研究表明:當(dāng)摻雜粒子與鋅離子半徑的相對(duì)偏差介于40%~50%時(shí),ZnO基避雷器通常具有較大的非線性系數(shù),對(duì)過電壓的響應(yīng)速度也較快,能夠較好地防止低壓智能電子產(chǎn)品不被過電壓損壞。