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國立臺灣大學 材料科學與工程學研究所 段維新所指導 翁震良的 鈦酸鋇及鈦酸鋇/鎳複合材料可靠度及電性之研究 (1999),提出電子 避 震 器價格關鍵因素是什麼,來自於鈦酸鋇、高加速壽命測試、絕緣電阻、退化、電阻係數、可靠度、平均破壞時間、鈦酸鋇/鎳複合材料。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電子 避 震 器價格,大家也想知道這些:

李家同為台灣加油打氣:台灣值得我們驕傲

為了解決電子 避 震 器價格的問題,作者李家同 這樣論述:

  工業發展好了,台灣各個產業才會更有競爭力,也才能改善經濟。我們無須擔心,但也需要關心台灣在工業上的進度,如今的成果得來不易,我們需更有信心迎接挑戰。      我們要有信心:   1.台灣的基礎工業技術十分進度。   2.台灣有很多很優秀的工程師,他們在專業上都十分認真努力。   3.台灣擁有的許多技術具備高門檻,是很難有山寨版的。      我們也該憂心:   1.台灣國人對工業普遍不夠關心。   2.許多媒體時常唱衰台灣,對不起台灣優秀的工程師。   3.越來越多年輕人對工業技術沒有興趣。      台灣的工業技術十分進步,卻未獲得足夠的關心。藉由此書使我們認識在台

灣有許多具關鍵性的技術發展,使我們對台灣更有信心!台灣值得我們驕傲!      「紅色供應鏈」崛起是許多台灣媒體時常出現的關鍵詞。   身為台灣人的我們也常常被恐嚇是活在「鬼島台灣」。   你或許不知,台灣有很多優秀的工程師與值得我們引以為傲的科技技術,可是卻未被社會大眾所重視。   這些優秀的工程師默默的為台灣付出,在他們所在的專業上展現了無比的競爭力。   如今,我們更需要來認識這些影響台灣深遠的關鍵技術,對台灣有信心,一起為台灣加油打氣,台灣值得我們驕傲!      李家同老師新作「為台灣加油打氣」,介紹台灣很多未被媒體與社會大眾重視,卻足以讓國人引以為傲的科技發展。李老師以非常淺顯的文

字介紹台灣科技業的進步,不用過度懼怕別國的挑戰,使我們對台灣科技業與工程師更有信心。    名人推薦      吳誠文(清華大學副校長)   宋震國(清華大學動力機械系教授)   唐傳義(靜宜大學校長)   張所鋐(工業技術研究院副院長、國立台灣大學特聘教授)   萬其超(清華大學化工系退休教授)

電子 避 震 器價格進入發燒排行的影片

你是不是也曾經這樣…無預警的機車就沒電了…還是在最緊要的關頭,而且現在噴射的機車,連想踩發都不能踩…當下的心情,真的其能用"慘"來形容呀~

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鈦酸鋇及鈦酸鋇/鎳複合材料可靠度及電性之研究

為了解決電子 避 震 器價格的問題,作者翁震良 這樣論述:

摘要 鈦酸鋇陶瓷因具有高介電常數因此廣泛的被使用於陶瓷電容器中,為達高電容值,介電層厚度越來越薄,而為求達此體積效率,當前應用最廣泛者,即為多層陶瓷電容器(multi-layers ceramic capacitor, MLCC),為達高電容值,介電層厚度越來越薄,已達10mm以下,而目前鈦酸鋇介電層大多都為多晶的微結構下,對於目前普遍所採用的銀或銀鈀電極,其厚度約為1mm,在長期使用環境的影響下,研究指出電極的遷移造成電容器絕緣電阻(insulation resistance, IR)的降低而損壞。因為高絕緣電阻代表陶瓷電容器的高可靠度(reliability),本研究

以一高濕-高負荷壽命測試(humidity load life test)即所謂高加速壽命測試(Highly accelerated life test, HALT),來檢測鈦酸鋇電容器之可靠度(reliability),為一般工業界中普遍所使用之方法,而造成可靠度的降低最少有兩個因素第一個因素為原本存於微結構中的缺陷,另一個因素則是陶瓷介電體材料本身在電場應力下所產生的退化。 在空氣中燒結之鈦酸鋇試樣其絕緣電阻的退化(degradation)歸因於銀電極在高濕-高電場應力(electrical field stress)下,銀經由晶界處緩慢的遷移以及crack處的快速遷移

,也就是所謂晶界模式(grain boundary model)退化。且經由韋伯分佈可知大晶粒結構具有較佳的可靠度,另外根據Prokopowicz and Vaskas 所提壽命方程式(lifetime equation)可由在高加速壽命測試下(HALT)估計出可在一般環境下產品之使用壽命,研究的結果顯示出小晶粒結構具有較高的平均破壞時間(mean time to failure, MTTF)。 多層陶瓷電容器(multi-layers ceramic capacitor,MLCC)所使用之內電極大多為銀及銀鈀電極,為降低電容器價格,目前已有以鎳為內電極之產品,為防止鎳電極

的氧化,須於一低氧分壓環境中燒結以避免鎳電極的氧化,在5%H2/95%N2的氣氛中,可將氧化鎳還原為鎳金屬。含鎳之鈦酸鋇之電性受到微結構以及鎳含量的影響,室溫下的介電常數值隨晶粒大小的減小而增高,而在居禮溫度點的介電常數值,則隨晶粒大小的變大而增加,同時居禮溫度也隨晶粒大小減小而往低溫移動(shift)。此外,含鎳之鈦酸鋇其電阻係數隨鎳含量的增加而增高,換句話也就是含鎳之鈦酸鋇電阻係數隨晶粒大小的減小而增高,含鎳之鈦酸鋇電阻係數可達1013ohm-cm以上。 含鎳之鈦酸鋇由韋伯分佈可知有較佳的可靠度,但是其平均破壞時間低於未添加鎳之鈦酸鋇,含鎳鈦酸鋇絕緣電阻的退化模式與未添

加鎳者不同,其退化模式應屬於原存於微結構中的缺陷,在鎳顆粒與鎳顆粒之間形成的有效電場較大之下,導致介電質較易崩潰(breakdown)。