Li 2 Zn 2 Mo 3 O 12 基陶瓷的组织结构及微波介电性能调控
发布时间:2021-06-17 01:09
Li2Zn2Mo3O12陶瓷是一种固有烧结温度低,能够与Ag、Al低熔点电极共烧的极具潜力的LTCC材料之一。本文首先采用传统固相烧结法制备出了Li2Zn2Mo3O12陶瓷,通过Rietveld全谱拟合测定了其晶体结构,并对其晶格振动的对称性和振动模式进行了分类,研究了Li2Zn2Mo3O12陶瓷的晶格振动与其介电性能之间的关系。Li2Zn2Mo3O12陶瓷的介电常数和Q×f值分别与其拉曼光谱中Ag模的位移和半峰宽有关。拉曼光谱中Ag模红移,Mo-O键键能降低,容易被极化,Li2Zn2Mo3O12陶瓷的介电常数...
【文章来源】:南京航空航天大学江苏省 211工程院校
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
不同微波频段及其对应应用领域[1]
关文献可以发现,研究者主要通过两个方面来对微是从微观结构入手,采用分子动力学和第一性原理析及模拟计算;另一方面则是通过 X 射线衍射数据场微波显微[7]等现代测试技术,探究材料的本征因振动[10]等因素的变化与材料介电性能之间的相关然并不完善,但在一定程度上仍然能够发挥一定的化率电场即库仑力的作用下会发生相对位移,此时正负现象,称为电极化现象,同时把能产生这种现象的电场方向就会出现更多的电偶极矩,电介质的极化质主要产生电子位移、离子位移、偶极子取向以及式极化前后电荷分布示意图如图 1.2 所示。
' ( )'njjε ω ε ε∞= + ( )2'''nj jjjwγ εε ωω= )、(1-9)中,ε′j为第 j 个极性声子模的介电常数;ε′(ω)和 ε"(ω)部。材料的本征介电常数可以由上述公式计算得到,但实际测,这是由于试样在实际烧结中无法达到完全致密,最终导致介异。光谱分析人研究了不同烧结温度下 ZnTiNb2O8陶瓷的介电常数与拉曼峰的八面体拉曼峰的偏移方向有关,氧八面体拉曼峰值越大,陶瓷
本文编号:3234151
【文章来源】:南京航空航天大学江苏省 211工程院校
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
不同微波频段及其对应应用领域[1]
关文献可以发现,研究者主要通过两个方面来对微是从微观结构入手,采用分子动力学和第一性原理析及模拟计算;另一方面则是通过 X 射线衍射数据场微波显微[7]等现代测试技术,探究材料的本征因振动[10]等因素的变化与材料介电性能之间的相关然并不完善,但在一定程度上仍然能够发挥一定的化率电场即库仑力的作用下会发生相对位移,此时正负现象,称为电极化现象,同时把能产生这种现象的电场方向就会出现更多的电偶极矩,电介质的极化质主要产生电子位移、离子位移、偶极子取向以及式极化前后电荷分布示意图如图 1.2 所示。
' ( )'njjε ω ε ε∞= + ( )2'''nj jjjwγ εε ωω= )、(1-9)中,ε′j为第 j 个极性声子模的介电常数;ε′(ω)和 ε"(ω)部。材料的本征介电常数可以由上述公式计算得到,但实际测,这是由于试样在实际烧结中无法达到完全致密,最终导致介异。光谱分析人研究了不同烧结温度下 ZnTiNb2O8陶瓷的介电常数与拉曼峰的八面体拉曼峰的偏移方向有关,氧八面体拉曼峰值越大,陶瓷
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