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文檔簡介
1、高介電常數(shù)的介質(zhì)陶瓷用以制作電容器、濾波器、諧振器及存儲器廣泛運用于能源、醫(yī)學、軍事、太空、汽車和家電等高科技領域。近年來,K0.5Na0.5NbO3、Bi0.5Na0.5TiO3和BaTiO3等鈣鈦礦無鉛介電陶瓷材料有望替代鋯鈦酸鉛(簡稱PZT)等含“鉛”陶瓷材料,成為介電領域的研究熱點,但是這類介質(zhì)陶瓷材料介電溫度穩(wěn)定性差,尤其是相轉變溫度附近介電常數(shù)變化大,不適于實際生產(chǎn)應用。在陶瓷材料中摻雜其他的化學元素可有效改善并提高其介電性
2、能等電學性能,具有重要的實際應用價值。
本文采用摻雜改性的思想,通過傳統(tǒng)的固相燒結法制備了(1-x)(Na0.5K0.5)NbO3-xBi(Mg0.5Ti0.5)O3(KNN-BMT)、(1-x)Bi0.5Na0.5TiO3s(固相法)-xBi0.5Na0.5TiO3g(溶膠凝膠法)-0.06BaTiO3(BNTs-BNTg-BT)、LiCuNb3O9(LCN)、(1-x)BaTiO3-xLiCuNb3O9(BT-LCN)無鉛
3、介電陶瓷體系,并研究了其相結構、顯微結構及電學性能。
(1)(1-x)KNN-xBMT(0≤x≤0.04)無鉛介電陶瓷。研究結果表明:所有陶瓷樣品都具有鈣鈦礦結構;隨著x的增加,室溫下樣品從斜方相逐漸向四方相過渡并且居里溫度向低溫方向移動;當 x=0.1時,樣品的壓電性能及鐵電性能達到最佳:d33=127pC/N, Kp=36.58%, Pr=22.1μC/cm2。
(2)(1-x) BNTs-xBNTg-0.06B
4、T(0≤x≤1)無鉛介電陶瓷。研究結果表明:所有陶瓷樣品都存在準同型相界,隨著x的增加,四方相結構減少;降低了斜方相-四方相的相轉變溫度,拓寬了四方相的溫區(qū);四方相-立方相的相轉變溫度所對應的介電常數(shù)峰值明顯減小這主要是由于微觀組成發(fā)生變化及局部內(nèi)應力導致的無序。
(3) LCN無鉛巨介電陶瓷。研究結果表明:所有陶瓷樣品都具有立方相鈣鈦礦結構;在250℃~550℃溫度范圍內(nèi),10kHz頻率下,具有較大的相對穩(wěn)定的介電常數(shù)ε~2
5、.0-2.3×105,產(chǎn)生的巨介電源于Maxwell-Wanger效應。
(4)(1-x)BT-xLCN(0≤x≤0.08)無鉛介電陶瓷。研究結果表明:隨著x的增加,室溫下樣品從四方相逐漸向偽立方相過渡;當x=0.08時,在30~200℃的溫度范圍內(nèi),介電常數(shù)隨著溫度的變化率(Δε/ε30oC)在30%以內(nèi);當0.02≤x≤0.08,在30~100℃的溫度范圍內(nèi),陶瓷材料具有較大的介電常數(shù)(>1000),且介電常數(shù)隨著溫度的變
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