《敏感电子材料》PPT课件.ppt
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1、1,第9章 敏感电子材料,人类感觉器官传感器传感器 能感知规定的被测量,并按照一定的规律将之转换成输出 信号的装置,由敏感元件和转换元件组成。对传感器用敏感电子材料的基本要求具有较高的敏感性。具有良好的选择性和快速响应性。具有良好的耐环境稳定性。今后的主要发展趋势把信息的载体由电转变为光,实现电光和光电的相互转换,其中一个重要方向是用半导体材料制作集成光电器件,实现高灵敏和高选择相结合。,2,9.1.1 主要的敏感材料按照材料的物理、化学特性和结构特征敏感材料可分为半导体、陶瓷、金属氧化物、有机聚合物、金属和复合材料等;按其功能,可分为力敏材料、热敏材料、声敏材料、光敏材料、气敏材料、湿敏材料
2、、磁敏材料、电化学敏材料、电压敏材料等;在生命科学、生物工程技术领域中应用的,称为生物敏感材料。,9.1 敏感材料的分类,3,9.2 力敏材料,力敏材料用于力学量传感器,主要用来测量力、加速度、扭矩、压力、流量等物理量。力学量传感器的种类繁多,应用较为普遍的有电阻式、电容式、变磁阻式、振弦式、压阻式、压电式、光纤式等。9.2.1 金属应变片材料电阻应变效应:金属材料的电阻值随其形变(伸长或缩短)而发生改变的现象。电阻值的相对变化量(RR)在一定范围内,与材料的灵敏度系数K成正比;K的定义式 为材料的轴向应变量,4,(1)微分后,(2),和(2),为材料的泊松比)代入得到材料的灵敏度系数K受两个
3、因素影响;一是材料的应变;一是材料电阻率的变化。对金属材料而言,前一项项是主要的;对力敏半导体材料,以后一项为主。过渡层对传感器的灵敏度和可靠性影响极大;金属(合金)应变计大都采用箔式应变片。,5,9.2.2 半导体力敏材料作为半导体力敏材料使用的主要是单晶硅;压阻效应:当外力作用在单晶硅上时,硅单晶体的电阻率生显著变化。半导体力敏材料的力-电转换指标是压阻系数G。单晶硅的灵敏度系数K与压阻系数G和弹性模量E之间的关系:半导体比金属材料的灵敏度系数大50倍左右。单晶硅的压阻系数是各向异性的,因此在制作力敏传感器时,为了使灵敏度尽可能地高,应使扩散电阻的方向与压阻系数大的晶向一致。,6,9.2.
4、3 厚膜力敏材料厚膜力敏传感器是20世纪80年代出现的新型应变式压力传感器;制备:采用厚膜工艺钌酸盐厚膜电阻直接印刷,烧结在陶瓷弹性体(高铝陶瓷基板)上,应变电阻体与陶瓷弹性体形成牢固的“整体”。厚膜力敏材料的特点使用温度范围大(40 125)、量程宽(20 MPa20 kPa)。避免了用金属应变片式力敏元件器因粘胶剂的老化或变质引起力敏元件的性能劣化;厚膜应变系数大于金属应变片式力敏元件,而其温度特性又明显优于半导体压阻式力敏元件;其耐酸耐碱腐蚀性较强,能在更严酷的环境下使用;厚膜力敏元件还具有结构简单、成本低、性价比较高等优点。,7,9.2.4 薄膜力敏材料薄膜力敏材料应满足的条件电阻率要
5、高;电阻温度系数要小;材料与电极的接触电势要小;应变材料在测量范围内不发生相变,要求电阻变化量与力有良好的线性关系,灵敏系数大。正在研制中的薄膜应变计不连续膜应变计连续膜应变计,8,9.3 热(温)敏材科,9.3.1 热电偶材料工业测量上常用的热电偶材料:一般金属材料,如铜-康铜、镍铬-镍硅等。贵金属材料,如铂铑10-铂、铱铑60铱等,难熔金属材料,如钨铼3-钨铼25等,9,9.3.2 氧化物半导体热敏电阻材料 1.负温度系数(NTC)热敏材料负温度系数材料:通常将电阻率随温度升高而下降的材料;NTC热敏电阻大都是用Mn、Co、Ni、Fe等过渡金属氧化物按一定比例混合,采用陶瓷工艺制备而成;按
6、使用温区大致分为低温(一60300)、中温(300 600)及高温(600)三种类型;NTC热敏材料的导电机理NTC半导瓷一般均为尖晶石结构其通式为AB2O4。正尖晶石结构绝缘体,反尖晶石结构或部分反尖晶石结构半导体电子过程引入Co、Cu、Fe等变价离子F,Mn2+F3+Mn3+F2+或Mn 4+F2+Mn3+F3+引入非变价离子,Mn4+Mn3+Mn3+Mn4+,10,NTC材料满足 其中 B为材料特性常数普通NTC热敏电阻材料早期为Cu-Mn或Cu-Co、Cu-Ni等二元系统,后来出现了三元系(Mn-Co-Ni、Mn-Cu-Ni、Mn-Co-Fe等)和四元系(Mn-Co-Cu-Fe等)中、
7、高温NTC热敏电阻材料使用温度在300以上的热敏电阻可供选择的材料:碱土金属系尖晶石结构、钙铁矿型结构的氧化物以及稀土金属氧化物。低温NTC热敏电阻材料工作温度在一60以下的材料;这类材料要求稳定性灯、抗磁场、抗带电粒子辐射等通常使用掺La、Nb、Nd、Pd等的Mn-Ni-Cu-Fe、Mn-Cu-Co、Mn-Ni-Cu等系列材料,其工作温度最低可达4K。Ge、Si等单晶材料也可是常用的低温热敏材料。,11,2临界温度电阻(CTR)热敏材料CTR材料是指具有突变电阻-温度特性曲线的材料。主要有Ag2S-CuS系和V系。3正温度系数(PTC)热敏电阻材料电阻值随温度升高而增大的材料。应用最普遍的P
8、TC热敏电阻之一通常是在BaTiO3瓷中掺入稀土元素使之半导化而获得的。BaTiO3半导瓷的PTC效应是由于晶粒边界上的肖特基势垒引起的。BaTiO3系热敏材料在BaTiO3中加入微量稀土元素,其电阻率大幅度下降而成为氧化物半导体,并在居里点附近由铁电相变为顺电相,其电阻率随温度的上升而急剧增大,具有开关性质;BaTiO3系材料随晶相的变化呈现明显的PTC效应,可根据需要 在较宽的范围内调整电阻率和Tc,耐高压、稳定性好,价格低廉,适于大批量生产。,12,钒系PTC材料BaTiO3系材料其室温电阻率较高(一般约10cm左右),在应用上受到一定局限。近年来开发了V2O3系PTC材料,其室温电阻率
9、比BaTiO3小,且击穿电阻受温度影响较小。4.复合热敏材料组成:将热膨胀系数较大的高分子聚合物(如聚乙烯、聚丙烯等)与导电性无机材料(如石墨、氧化物半导体、金属粉末等)均匀混合,成为复合材料。机理:在复合材料中,导电相材料浓度到达某一临界值后,将形成导电网络,在常温下呈现低电阻状态(电阻率可低至10 1 cm)。当温度升高到接近聚合物软化点时,由于聚合物体积膨胀,使无机导电网络受到破坏,电阻值突然升高,出现PTC持性。特点:这种复合PTC热敏材料与陶瓷(BaTiO3)PTC材料相比,具有常温电阻率低,易于加工成形等特点,是一种很有前途的新型热敏材料。,13,9.4 磁敏材料,磁阻效应材料电阻
10、值随外加磁场的大小而变化的现象。早在1883年就发现了金属导体的磁阻效应。磁敏电阻器分类:半导体磁敏电阻器和强磁性薄膜磁敏电阻器;应用:可用于检测杂散磁场强度、磁场分布及方向,也可用于测量位移、角度、转速等,还可用于计算技术。磁敏传感器一种具有将磁学量信号转换为电信号功能的器件或装置。,14,1.半导体磁阻材料物理磁阻效应当半导体材料上沿与电流流向相垂直的方向加以磁场时,由于霍尔电场和洛仑兹力的作用,电流与合成电场成一霍尔角流动,从而电流路径增长,阻值增大。电阻率的变化对于只有一种载流子的半导体,式中和0分别表示磁感应强度为B和0时的电阻率;为载流子的迁移率。对于有电子和空穴两种载流子的半导体
11、,式中,n为电子密度;为空穴密度;n为电子迁移率;p为空穴迁移率。,9.4.1 磁电阻材料,15,几何磁阻效应对于长宽比或形状不同的磁敏电阻,其电极间电流流向的偏斜角不同,因此造成电流路径的长短有所差异,即磁阻效应的大小不同。半导体磁敏电阻常用的主体材料有锑化铟、砷化铟,以及它们的某些共晶材料。锑化铟锑化铟磁敏电阻按其结构分为体型和薄膜型。薄膜型磁敏电阻的优点:通过真空镀膜工艺,很容易将InSb制成厚度为1m以下的薄膜;薄膜的表面积比体型的大,能有效地解决热耗问题;可制造图形复杂的磁敏电阻;可使电极更有效地起到短路作用;可得到无感图形,使磁敏电阻适用于高频;可进一步微型化和集成化。,16,锑化
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