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Bi(Sr)MeO 3 掺杂对(K 0.5 Na 0.5 )NbO 3 基无铅压电陶瓷电学性能的影响

发布时间:2023-01-30 12:21
  作为电子设备中一种重要的电子元件,电容器被广泛应用于耦合、旁路、滤波、调谐回路等方面。随着人们的生活水平提高,对电子产品的性能需求越来越高。PbTiO3基陶瓷由于其优异的性能被广泛应用,然而因其制备会对人及环境造成危害,PbTiO3基陶瓷电容器市场逐步被无铅材料所取代。BaTiO3基陶瓷具有高的介电常数、低损耗、无污染等特点受到广泛关注,但是钛酸钡陶瓷在120℃介电峰发生突变,从而限制了其进一步应用,改性后的钛酸钡基陶瓷材料其性能虽然有所提升,但是在高温领域仍然受到一定的限制。为了使陶瓷在高温下具有高的介电常数以及温度稳定性,我们以具有高居里温度(TC)的铌酸钾钠(KNN)陶瓷为研究对象,利用掺杂改性的思想,通过传统的固相反应法制备样品,系统研究了(1-x)KNLN-xBNLT、(1-x)KNLN-xBNT、(1-x)KNLLN-xBNZ、(1-x)KNLLN-xSNN陶瓷的物相结构、微观结构以及电学性能,以期获得系列高温温度稳定性介电陶瓷材料。(1)(1-x)0.99KNLN-xBNLT陶瓷在低组... 

【文章页数】:75 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
物理名称及符号表
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 (K_(0.5)Na_(0.5))NbO_3介电陶瓷
        1.2.1 钙钛矿的基本概念
        1.2.2 铌酸钾钠陶瓷材料的研究现状
    1.3 钙钛矿陶瓷的电学性能概述
        1.3.1 电介质的极化
        1.3.2 介电常数和损耗
    1.4 研究思路及内容
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究内容
第二章 样品的制备、结构表征以及性能测试
    2.1 陶瓷样品的制备
        2.1.1 制备陶瓷所需原料和使用仪器
        2.1.2 样品制备工艺流程
    2.2 样品的结构表征方法与性能测试技术
        2.2.1 样品的结构表征方法
        2.2.2 样品的性能测试技术
第三章 BNLT掺杂对KNLN基体陶瓷相结构、微观结构、电学性能的影响
    3.1 引言
    3.2 样品的制备与表征
    3.3 KNLN-BNLT陶瓷的实验结果分析
        3.3.1 KNLN-BNLT陶瓷的相结构
        3.3.2 KNLN-BNLT陶瓷的微观结构
        3.3.3 KNLN-BNLT陶瓷的介电性能
        3.3.4 KNLN-BNLT陶瓷的压电性能
        3.3.5 KNLN-BNLT陶瓷的阻抗分析
    3.4 本章小结
第四章 BNT掺杂对KNLN陶瓷相结构、微观结构、电学性能的影响
    4.1 引言
    4.2 样品的制备与表征
    4.3 KNLN-BNT陶瓷的实验结果分析
        4.3.1 KNLN-BNT陶瓷的相结构
        4.3.2 KNLN-BNT陶瓷的微观结构
        4.3.3 KNLN-BNT陶瓷的介电性能
        4.3.4 KNLN-BNT陶瓷的阻抗分析
    4.4 本章小结
第五章 BNZ掺杂对KNLLN陶瓷相结构、微观结构、电学性能的影响
    5.1 引言
    5.2 样品的制备与表征
    5.3 KNLLN-BNZ陶瓷的结果分析
        5.3.1 KNLLN-BNZ陶瓷的相结构
        5.3.2 KNLLN-BNZ陶瓷的微观结构
        5.3.3 KNLLN-BNZ陶瓷的介电性能
        5.3.4 KNLLN-BNZ陶瓷的阻抗分析
    5.4 本章小结
第六章 SNN掺杂对KNLLN陶瓷相结构、微观结构、电学性能的影响
    6.1 引言
    6.2 样品的制备与表征
    6.3 KNLLN-SNN陶瓷的结果分析
        6.3.1 KNLLN-SNN陶瓷的相结构
        6.3.2 KNLLN-SNN陶瓷的微观结构
        6.3.3 KNLLN-SNN陶瓷的介电性能
        6.3.4 KNLLN-SNN陶瓷的阻抗谱分析
    6.4 本章小结
第七章 结论
参考文献
个人简历、申请学位期间的研究成果及发表的学术论文
    个人简历
    申请学位期间的研究成果及发表的学术论文
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]KNN基无铅压电陶瓷材料制备的研究进展[J]. 晏伯武.  压电与声光. 2019(04)
[2]铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的发展与展望[J]. 吴家刚.  四川师范大学学报(自然科学版). 2019(02)
[3]助烧剂CuAlO2掺杂(K0.5Na0.5)NbO3陶瓷的微观形貌及介电性能研究[J]. 杨肖,肖健,严云云,高鹏,高拴平,程花蕾.  宝鸡文理学院学报(自然科学版). 2017(03)
[4]钛酸钡基X8R陶瓷材料的研究进展[J]. 王永和,李松,薛杨.  建材世界. 2015(06)
[5]BaFe0.4Sn0.6O3/BaBiO3负温度系数复合热敏陶瓷阻抗分析[J]. 袁昌来,刘心宇,杨云,许积文,谷岩.  物理学报. 2010(10)
[6]Li2CO3掺杂0.98(K0.5Na0.5)NbO3-0.02AETiO3陶瓷的介电与压电性能[J]. 陈宏,刘鹏,门高丽,丁兰芳.  陕西师范大学学报(自然科学版). 2009(04)
[7]铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备和掺杂改性研究进展[J]. 胡晓梅,龚跃球,刘斯维.  材料导报. 2009(03)
[8]高介高稳定性BaTiO3基铁电陶瓷研究进展[J]. 蒲永平,杨公安,王瑾菲,庄永勇.  电子元件与材料. 2008(11)
[9]Sm0.9Sr0.1AlO3-δ钙钛矿氧化物的固相反应合成和电学性能[J]. 向军,王晓晖.  物理学报. 2008(07)
[10]Fe掺杂CaCu3Ti4O12陶瓷的介电性能与弛豫特性研究[J]. 慕春红,刘鹏,贺颖,张丹,孟玲,边小兵.  物理学报. 2008(04)



本文编号:3733068

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