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氧化物掺杂改性 从铅基陶瓷发展历程可知,氧化物掺杂改性是****PZT陶瓷电学性能的必要途径,压电陶瓷订制,是PZT陶瓷实用化的关键和基础.如未掺杂的准同型相界(MPB)组成的Pb(Ti0.48Zr0.52)O3陶瓷d33仅为223pC/N,而在La,Nb等施主掺杂改性后,其d33升高至274~710pC/N,从而满足实际应用的要求.类似地,压电陶瓷方片,氧化物掺杂改性对BNT基陶瓷压电铁电性能的影响也被广泛研究.表4列出了氧化物掺杂改性的BNT基陶瓷的压电性能.从表4可以看出,类似于氧化物改性的PZT陶瓷,受主和施主离子掺杂改性将导致BNT基陶瓷压电性质的/硬化0和/软化0.Mn和Co一般显示出受主掺杂效应.Co掺杂****了机械品质因数Qm,压电性能略为降低;与Co稍有不同,Mn掺杂使Qm****,也****了压电性能,这可能是由于陶瓷致密度的****和Mn元素本身的多价态特性.










无铅压电陶瓷这一突破性的

进展,掀起了持续至今的无铅压电陶瓷研究热潮,****大地****了无铅压电陶瓷的研究和开发.迄今为止,可被考虑的无铅压电陶瓷体系主要有以下5类:(Bi0.5Na0.5)TiO3(缩写为BNT)基无铅压电陶瓷;K1-xNaxNbO3(缩写为KNN)基无铅压电陶瓷;铋层状结构无铅压电陶瓷;钨青铜结构无铅压电陶瓷;BaTiO3基无铅压电陶瓷.本文结合无铅压电陶瓷研究和开发的近期进展,综合评述了无铅压电陶瓷的研究思路、研究现状以及发展趋势,着重讨论了BNT基及KNN基无铅压电陶瓷的体系构建、改性手段、相变特性及温度稳定性,并就无铅压电陶瓷今后的研究和发展提出了一些建议.


电子陶瓷材料的特性

在各种精密陶瓷中,以电子陶瓷的应用****多样,市场也大,由於其优异的特性,压电陶瓷,且具有一些特殊的性能,如压电性、焦电性等,使它在电子工业上占有一个非常重要的地位,其特性分述如下:

1.

具有范围****为宽广的电气特性:

金属是导体,塑胶不导电是一般人耳熟能详的,但是陶瓷却具有****为宽广的电气特性,从一般的绝缘体,到半导体,导体、甚至超导体,都有不同的陶瓷具备此功能,且发展完整。

2.

无穷尽的资源

地表上蕴藏量****多的元素,除了氧之外就是矽和铝,而这两种元素均为陶瓷化合物中的重要成分。因此陶瓷的原料来源可说是取之不尽用之不竭,对工业的大量生产上占一大优势。




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