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PTC热敏电阻配方加工工艺技术

发布时间:2020-02-22   作者:admin   浏览次数:157

1、PTC热敏电阻基材、PTC热敏电阻及其配方技术
 [简介]:PTC热敏电阻基材、PTC热敏电阻及其配方技术。一种PTC热敏电阻的基材由下述重量配比的组分组成:聚酰胺树脂100份;导电粒子80~150份;惰性填料20~100份;交联剂0.5~3份;成核剂0~1份;敏化剂0.5~5份;抗氧剂0.5~3份;润滑剂0.5~2份;偶联剂0~2份;上述聚酰胺类树脂是下列物质中的一种或者其中多种的混合物:聚十一酰胺、聚十二酰胺、聚己内酰胺、聚辛酰胺、聚壬酰胺、聚癸二酰己二胺、聚癸二酸癸二胺、聚己二酸己二胺;上述导电粒子是炭黑、石墨、金属粒子或导电陶瓷;上述敏化剂是多官能团丙烯酸酯反应单体;本技术PTC热敏电阻主要应用于环境条件比较苛刻的汽车领域电机的过流保护,同时也可用于环境温度较高的一些其他特殊领域。
2、PTC热敏电阻部件和PTC热敏电阻及其制造方法
 [简介]:本技术提供一种具有配置成互相对置状态的1对电极——电极(2)和电极(3),和配置在具有正阻抗-温度特性的PTC热敏电阻的所述1对电极之间的PTC热敏电阻部件(1)的PTC热敏电阻(10)。热敏电阻部件的特征在于,至少含有热塑性树脂和由金属粉构成的导电颗粒,通过调节热塑性树脂的含量和导电颗粒的含量,以及调节热塑性树脂和导电颗粒的分散状态,使其在施加3.98×105A·m-1磁场时的磁化值为4.0×10-5~6.0×10-5Wb·m·kg-1。
3、PTC热敏电阻制造方法及其PTC热敏电阻
 [简介]:本技术涉及的是热敏电阻及其制造方法。为改善热敏电阻陶瓷片的技术参数、提高热敏电阻控温点准确性以及降低电阻率、提高α系数等相应技术性能,本技术申请的PTC热敏电阻制造方法,其原料包括碳酸钡、碳酸钙、二氧化钛、二氧化硅、碳酸锶和碳酸铅,加入五氧化二铌,半导化施主三氧化二钇,其受主为固体氯化锰MnCl2,加水成为浓度为5.5%氯化锰MnCl2溶液,经预烧、细磨、烧结固相、镀层和印刷电极制造而成。本技术方案经实验表明,其抑制铅挥发的效果更为明显,由此制造的PTC热敏电阻的控温点更准确,还会有效的改善本PTC热敏电阻的电阻率和α系数等技术参数,提高PTC热敏电阻的技术指标。
4、PTC热敏电阻陶瓷组合物以及PTC热敏电阻元件
 [简介]:本技术的目的在于提供一种不使用Pb而使居里点移动到高于120℃的高温侧,即使是在大气中进行烧成也容易半导体化,常温比电阻小,并且经时变化小的钛酸钡系PTC热敏电阻陶瓷组合物。本技术所涉及的PTC热敏电阻陶瓷组合物的特征在于:具备以由下述通式(1)表示的钛酸钡类化合物作为主成分的烧结体。式(1):(Ba1-x-y-wBixAyREw)α(Ti1-zTMz)O3,其中1.02y≤x≤1.5y;0.007≤y≤0.125;0≤(w+z)≤0.01;0.97≤α≤1.06;所述烧结体中,以相对于1mol的Ti位点按元素换算为0.01mol以上且小于0.05mol的比例含有Ca。
5、PTC热敏电阻用电极及其制造方法以及PTC热敏电阻
 [简介]:本技术提供了与导电性聚合物粘结力大、制造容易的PTC热敏电阻用电极及其制造方法以及PTC热敏电阻。包括具有导电性的基质11和在基质上形成的烧结层12。烧结层12是通过烧结导电性粉末形成的具有导电性的烧结层,表面具有凹凸形状。
6、无铅系PTC热敏电阻陶瓷组合物及PTC陶瓷热敏电阻
 [简介]:本技术涉及一种即使不包含铅(Pb)成分,也能具有常温下的低电阻率值、130℃以上居里温度(Tc)的PTC热敏电阻用陶瓷组合物,本技术的PTC热敏电阻用陶瓷组合物的特征在于由选自下述[化学式1]至[化学式4]中的任意一个组成:[化学式1]Ba1-x(Bi0.5Na0.5)xTiO3+y mol%M1Ow;[化学式2]Ba1-x(Bi0.5Na0.5)xTiO3+y mol%M12Ow+z wt%M2O2;[化学式3]Ba1-x(Bi0.5K0.5)xTiO3+y mol%M1Ow;[化学式4]Ba1-x(Bi0.5K0.5)xTiO3+y mol%M1Ow+z wt%M2O2,(在上述化学式1至化学式4中,0.01≤x≤0.05,0.00
7、PTC热敏电阻器及PTC热敏电阻器的制造方法
 [简介]:提供一种使用了居里点较低而且可在室温附近的较低温度下动作、且室温电阻低、电阻温度特性高的钛酸钡系半导体陶瓷的PTC热敏电阻器。作为构成PTC热敏电阻器的半导体陶瓷,使用如下半导体陶瓷:含有钙钛矿型化合物、Mn、及半导体化剂,该钙钛矿型化合物包含Ba、Ti、Sr及Ca,且在将Ba、Sr、Ca及半导体化剂的合计含有摩尔部设为100时的Sr的含有摩尔部a、Ca的含有摩尔部b是在20.0≤a≤22.5时,12.5≤b≤17.5,在22.5≤a≤25.0时,12.5≤b≤15.0,在将Ti及Mn的合计含有摩尔部设为100时的Mn的含有摩尔部c是0.030≤c≤0.045。
8、PTC热敏电阻及PTC热敏电阻的制造方法
 [简介]:本技术提供一种PTC热敏电阻,至少具有:以互相对置状态配置的一对的电极(2)和电极(3);和,配置于电极(2)和电极(3)之间且具有正的电阻—温度特性的热敏电阻素域,其特征在于:热敏电阻素域是由高分子基质、低分子有机化合物和具有电子传导性的导电性颗粒构成的成形体,高分子基质的分子量是1万~40万,低分子有机化合物的分子量是100~3000,高分子基质是熔解开始温度为85~95℃的烯烃类高分子化合物。
9、具有用于防止PTC元件的逐步性破坏的安全结构的PTC热敏电阻
 [简介]:一种具有用于防止PTC元件的逐步性破坏的安全结构的PTC热敏电阻,包括外壳,材质具有耐热性、绝缘性及阻燃性;PTC元件,在以钛酸钡系陶瓷为主要成分的硬币状主体两面涂覆银等导电材料形成电极;绝缘托架,保持PTC元件,使PTC元件稳定地收容在外壳的内部空间中;一对导电性接头端子,收容在外壳内;弹簧端子,分别连接在接头端子上,在其前端夹着PTC元件,上下对称分别相互反向折弯,分别与PTC元件的电极对向接触;盖,在与接头端子的对应位置设有端子孔,下面设置2个绝缘壁;构成与PTC元件的接点而施加电流,但为具有在过电流流入时切断的保险丝功能,而在与接头端子相连接的弹簧端子的局部形成薄弱部的结构。
10、陶瓷层叠PTC热敏电阻
 [简介]:本技术涉及陶瓷层叠PTC热敏电阻。陶瓷层叠PTC热敏电阻(100)具备陶瓷素体(10)和位于陶瓷素体(10)的端面(10a、10b)上的外部电极(30),该陶瓷素体(10)具备多个陶瓷层(12)和位于相邻的陶瓷层(12)之间的内部电极(14),陶瓷素体(10)的表面(10c、10d)上具有玻璃层(20),玻璃层(20)含有选自锌和铋中的至少一种元素的氧化物作为主成分,玻璃层中的碱性氧化物的含有量为0.8质量%以下。
11、一种散热基体及密封型PTC热敏电阻加热器
12、一种片式陶瓷PTC热敏电阻表面保护层的配方技术
13、PTC陶瓷热敏电阻
14、一种PTC热敏电阻及其配方技术
15、芯片型PTC热敏电阻
16、一种PTC热敏电阻及其配方技术
17、钛酸钡系半导体陶瓷组合物及PTC热敏电阻
18、一种PTC热敏电阻
19、无机功能陶瓷PTC热敏电阻及其低温生产工艺
20、一种含有石墨烯的柔性PTC热敏电阻及其应用
21、一种PTC热敏电阻陶瓷烧结匣钵
22、PTC热敏电阻和电路保护方法
23、一种PTC陶瓷热敏电阻的制造工艺
24、一种新型表面贴装PTC热敏电阻及其制作方法
25、耐高电压高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
26、一种高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
27、PTC热敏电阻
28、叠层型PTC热敏电阻器的制造方法
29、钛酸钡系半导体瓷器组合物以及使用其的PTC热敏电阻
30、PTC热敏电阻装置
31、一种高温型高分子PTC热敏电阻器及其配方技术
32、一种PTC热敏电阻陶瓷生产线
33、表面贴装型高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
34、PTC热敏电阻器
35、提高PTC热敏电阻电性能指标的方法
36、PTC热敏电阻基材及其配方技术
37、一种基于不锈钢基材的PTC热敏电阻浆料及其配方技术
38、一种PTC热敏电阻陶瓷烧结匣钵涂层及其制备和应用
39、芯片式高分子PTC热敏电阻器
40、变频空调启动器陶瓷PTC热敏电阻及制造方法
41、高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
42、一种改性石墨烯/PVDF复合PTC热敏电阻器
43、高可靠性的PTC热敏电阻
44、一种基于导电聚合物的PTC热敏电阻器及其应用
45、一种复合型PTC热敏电阻器发热材料
46、用于PTC热敏电阻的复合材料和陶瓷及其制造方法
47、PTC热敏电阻元件
48、一种PTC热敏电阻加热片式加热鞋
49、一种玻璃封装PTC热敏电阻及其制作方法
50、石墨/酚醛树脂/(Ba1-x-y,Srx,Pby)TiO3基PTC热敏电阻及配方技术
51、PTC热敏电阻合金丝及其配方技术
52、PTC热敏电阻陶瓷耐电压测试设备
53、一种还原气氛烧结的BaTiO3基无铅PTC热敏电阻陶瓷材料及其配方技术
54、运用热敏电阻PTC随温度升高提升电流至稳定的电路
55、阻燃母粒、包含该阻燃母粒的新型高分子PTC热敏电阻及其制造方法
56、无铅高居里点PTC热敏电阻材料
57、一种玻璃封装PTC热敏电阻及其制作方法
58、芯片型PTC热敏电阻及其制造方法
59、环保型无铅焊接在PTC热敏电阻器制造中的应用
60、表面贴装型高分子PTC热敏电阻及其制造方法
61、一种PTC热敏电阻陶瓷喷铝载板翻转装置和喷铝设备
62、一次固相合成PTC热敏电阻马达启动陶瓷芯片料配方及生产工艺
63、耐高电压、载荷钝感型PTC热敏电阻器及其制造方法
64、一种SMD型PTC热敏电阻的配方技术
65、一种表面贴装高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
66、一种应用于电加热器的PTC热敏电阻器芯材
67、解决人工焊接导致PTC热敏电阻电性能损伤的方法
68、芯片形PTC热敏电阻及其制造方法
69、层叠型PTC热敏电阻元件
70、一种PTC热敏电阻用高温烧结用导电银浆
71、表面贴装型的PTC热敏电阻器及其配方技术
72、一种玻璃封装PTC热敏电阻及其制作方法
73、高雷击等级的耐高电压小尺寸高分子PTC热敏电阻器及制法
74、半导体陶瓷组合物以及PTC热敏电阻
75、一种PTC热敏电阻陶瓷烧结匣钵
76、一种蒸烤炉PTC热敏电阻加热元件
77、一种玻璃封装PTC热敏电阻及其制作方法
78、PTC热敏电阻模块
79、一种热敏电阻PTC失效后的安全控制装置
80、半导体陶瓷组合物和PTC热敏电阻
81、一种PTC热敏电阻
82、一种PTC薄膜及其配方技术和热敏电阻器
83、一种低室温电阻率的PTC热敏电阻材料的配方技术
84、BaTiO3基PTC陶瓷粉料、片式热敏电阻及其配方技术
85、一种PTC高分子热敏电阻材料及其配方技术
86、一种改进型高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
87、一种散热基体及密封型PTC热敏电阻加热器
88、一种PTC热敏电阻器件及其配方技术
89、利用降阻值提高PTC热敏电阻成品率的方法
90、PTC热敏电阻的装置的制备工艺
91、层片状高分子PTC热敏电阻器电极材料的制造方法
92、聚合物PTC热敏电阻
93、一种基于活性炭纳米管的PTC热敏电阻器材料及其配方技术
94、一种PTC热敏电阻用高温烧结导电银浆及其配方技术
95、有机PTC热敏电阻及其制造方法
96、层叠型PTC热敏电阻器及其制造方法
97、一种叠层片式PTC热敏电阻器的配方技术
98、理疗护理带用PTC热敏电阻及制造方法
99、半导体陶瓷组合物和PTC 热敏电阻器
100、一种PTC热敏电阻基材的配方技术
101、一种高温PTC热敏电阻器的制造方法
102、一种W型中低温NTC-PTC双重复合热敏电阻材料及其配方技术
103、碳纳米管高分子PTC热敏电阻器材料及其配方技术
104、一种高温级高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
105、无电弧高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
106、一种高分子PTC热敏电阻及其配方技术
107、改进型高温级高分子PTC热敏电阻器制造方法
108、PTC热敏电阻器用无铅铝电极浆料及其配方技术
109、具有PTC热敏电阻的电动机起动继电器装置
110、PTC热敏电阻构件
111、一种PTC热敏电阻及其配方技术
112、线性正温度系数金属膜热敏电阻器的制造方法
113、可表面贴装的PTC热敏电阻器及其贴装方法
114、一种PTC热敏电阻交流阻抗谱自动测试装置
115、BaTiO3基叠层片式PTC热敏电阻器的制备工艺
116、抗电压冲击PTC热敏电阻及其制造方法
117、PTC组合物、其制造方法及由此得到的热敏电阻素材
118、BaPbO3/(Ba1-x-ySrxPby)TiO3基PTC热敏电阻及配方技术
119、高耐压等级高分子PTC热敏电阻及其制作方法
120、PTC热敏电阻和电路保护方法
121、一种高分子PTC热敏电阻材料及其配方技术
122、一种PTC热敏电阻铜电极阻挡层及其配方技术
123、一种新型PTC热敏电阻印制线路板生产工艺
124、一种PTC热敏电阻元件
125、一种新型PTC陶瓷热敏电阻介质材料及其配方技术
126、一种PTC热敏电阻基材
127、一种抗高脉冲过载的陶瓷PTC热敏电阻器及制造方法
128、PTC热敏电阻及其应用的基材及其制造方法
129、高电阻温度系数的PTC热敏电阻合金丝及其配方技术
130、基于PTC热敏电阻的保护电路
131、一种PTC半导体陶瓷组合物及其制造方法
132、一种无铅PTC热敏电阻器件的配方技术
133、一种改进型高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
134、提高PTC热敏电阻芯材强度的热处理方法
135、一种正温度系数PTC热敏电阻及通信设备
136、一种PTC热敏电阻陶瓷喷铝载板
137、采用PTC热敏电阻加热相变材料储热器的方法
138、一种添加SiO2的BaTiO3基无铅高居里点PTC热敏电阻陶瓷材料及其配方技术
139、一种耐高温高压PTC热敏电阻陶瓷生产工艺
140、一种PTC热敏电阻合金丝及其配方技术
141、增大PTC热敏电阻耐流能力的方法
142、薄型表面贴装高分子PTC热敏电阻及其制造方法
143、一种快速动作高分子PTC热敏电阻器及其制造方法
144、一种热固性PTC热敏电阻器及其制造方法
145、钛酸钡系半导体陶瓷及使用其的PTC热敏电阻
146、电极组件、高分子PTC热敏电阻器件及其配方技术
147、半导体陶瓷组合物以及PTC热敏电阻
148、陶瓷PTC热敏电阻元件及其配方技术
149、半导体陶瓷组合物以及PTC热敏电阻
150、一种多引出端型PTC正温度系数热敏电阻器的制作方法
151、PTC热敏电阻零功率电压效应自动测试系统
152、一种高分子PTC热敏电阻器的制造及热处理方法
153、一种耐高温高压PTC热敏电阻陶瓷
154、一种高分子PTC热敏电阻及其配方技术
155、一种高分子PTC热敏电阻器导热材料及其应用
156、PTC热敏电阻模块
157、芯片型聚合物PTC热敏电阻
158、用于确定PTC热敏电阻元件工作状态的方法
 
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