具有高相变温度、优异抗疲劳性和高机电性能的弛豫铁电铅基陶瓷材料及制备方法和应用.pdf
书生****66
亲,该文档总共16页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
具有高相变温度、优异抗疲劳性和高机电性能的弛豫铁电铅基陶瓷材料及制备方法和应用.pdf
具有高相变温度、优异抗疲劳性和高机电性能的弛豫铁电铅基陶瓷材料及制备方法和应用,涉及弛豫铁电铅基陶瓷材料及制备方法和应用。解决现有技术下弛豫铁电陶瓷材料存在相变温度较低、抗电学疲劳性能较差,无法兼顾高机电性能、高相变温度和优异抗疲劳性的问题,而且含Zr类弛豫铁电织构陶瓷制备过程中存在热动力学问题。弛豫铁电铅基陶瓷材料化学通式为(1?x?y)Pb(A,Nb)O<base:Sub>3</base:Sub>?xPbZrO<base:Sub>3</base:Sub>?yPbTiO<base:Sub>3</base
一种无铅弛豫铁电高储能密度陶瓷材料及其制备方法.pdf
本发明提供一种无铅弛豫铁电高储能密度陶瓷材料及其制备方法,属于功能陶瓷材料技术领域,所述无铅弛豫铁电高储能密度陶瓷材料的化学通式为[(1?x)NaNbO<base:Sub>3</base:Sub>?xBa(Fe<base:Sub>0.5</base:Sub>Nb<base:Sub>0.5</base:Sub>)O<base:Sub>3</base:Sub>]+yMnO<base:Sub>2</base:Sub>,0.1&lt;x≤0.2,0&lt;y≤0.05。通过将适量的Ba(Fe0<b
一种钛酸钡基无铅含铋弛豫铁电陶瓷材料及制备方法.pdf
本发明提供了一种钛酸钡基无铅含铋弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,该钛酸钡基无铅含铋弛豫铁电陶瓷材料的原料为TiO2、BaCO3、Bi2O3和Cr2O3,其制备方法为:将TiO2和BaCO3与锆球石和去离子水混合,依次进行球磨、烘干、压块和烧块以制得纯相BaTiO3粉体;将Bi2O3和Cr2O3按照等比例与BaTiO3粉体混合,依次进行球磨、烘干、造粒、过筛后压制成试样,在空气中1350℃保温4小时,随炉冷却,最后涂覆电极浆料即可。本发明方法制备的无铅铁电陶瓷材料具有明显的弛豫现象,对替代铅基弛豫铁电体成为多
PZN——基弛豫铁电材料的制备、结构与性能.docx
PZN——基弛豫铁电材料的制备、结构与性能摘要:本文主要讨论了基弛豫铁电材料的制备、结构与性能方面的研究进展。首先介绍了基弛豫材料的概念和铁电材料的基本理论。然后重点讨论了基弛豫铁电材料的制备方法,包括化学合成、固相合成和物理气相沉积等方法。接着介绍了基弛豫铁电材料的结构与性质之间的关系,包括铁电性能、介电性质、压电性质和热电性质等方面。最后总结了基弛豫铁电材料的研究现状和未来的研究方向,并指出了其在微电子学、太阳能电池以及传感器等领域的潜在应用前景。关键词:基弛豫材料;铁电材料;制备方法;结构与性质引言
高居里温度弛豫铁电单晶和陶瓷的制备、结构和性能研究的开题报告.docx
高居里温度弛豫铁电单晶和陶瓷的制备、结构和性能研究的开题报告一、背景介绍弛豫铁电材料在传感器、储能、非易失性存储器等领域有着重要应用。与传统铁电材料相比,弛豫铁电材料具有更高的铁电相内禀偏移量和更好的电压温度依赖性。近年来,高居里温度弛豫铁电单晶和陶瓷在研究和应用中备受关注。然而,其制备方法与结构性质仍然需要深入探究,以实现更高水平的性能。二、研究目的本研究旨在通过合理的制备方案和严格的表征手段,深入研究高居里温度弛豫铁电单晶和陶瓷的制备、结构和性能,并探究其在传感器、储能和非易失性存储器等领域的应用。三