Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究的中期报告.docx
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Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究的中期报告.docx
Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究的中期报告本报告旨在介绍Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的中期制备与性能研究情况。首先,通过固相反应法制备了化学组成为(K0.5Na0.5)NbO3的基础材料粉末,随后将Ti、Li、Sb三种元素掺杂入样品,得到了掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的前驱体粉末。接着,利用固相烧结工艺将前驱体粉末烧结制备成样品,确定了最佳烧结参数为1200℃、2h,使用X射线衍射仪(XRD)对样品进行了结构表征,证明了材料为钙钛矿结构。此外,还采用扫描电子显微镜
Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究.docx
Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究摘要:本文以铌酸钾钠基无铅压电陶瓷为研究对象,将其掺杂了Ti、Li、Sb三种元素,通过固态反应法制备了一系列掺杂比例不同的样品。通过XRD、SEM和电性能测试等手段对其结构、形貌和性能进行了分析和比较。结果表明,加入Ti、Li、Sb三种元素可以明显提高陶瓷的压电性能和稳定性。当Ti/Li/Sb的摩尔比例为0.03:0.06:0.01时,样品的压电常数最高达到d33=120pC/N,介电常数在1000左右,Qm达到了1700左右,热失谐因子为2.5
Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究的综述报告.docx
Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究的综述报告铌酸钾钠(KNN)基无铅压电陶瓷是一类新型的无铅压电材料,具有无毒性、环保性、高压电效应和良好的物理化学性能等优点,具有广泛的应用前景。为了进一步提高其压电性能,研究人员通常添加一些掺杂元素,如钛(Ti)、锂(Li)和锑(Sb)等。本文主要综述了Ti、Li、Sb共掺杂KNN基无铅压电陶瓷的制备与性能研究。首先,我们来介绍一下KNN基无铅压电陶瓷的基本性能。该材料具有较高的压电系数、良好的介电性能和热稳定性,因此适用于压电传感器、振荡器、
Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究的任务书.docx
Ti,Li,Sb共掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备与性能研究的任务书一、研究背景铁电陶瓷材料在现代电子学、无线通讯、计算机等领域扮演着重要的角色,其目前的研究主要集中在增加其压电和介电常数上,以提高其在应用中的性能。市场上现有的铁电陶瓷材料多为无铅陶瓷,这类陶瓷材料的主要成分是铌酸钾钠(KNN),其材料的压电常数和介电常数非常适中,但其制备过程中使用的化学物质对环境已经造成了一定污染,在未来的发展趋势中,人们更加注重材料的环保性,因此研究一种更环保的铁电陶瓷材料备受关注。二、研究内容和目的本次研究的主要目
铌酸钾钠基无铅压电陶瓷制备与性能研究的综述报告.docx
铌酸钾钠基无铅压电陶瓷制备与性能研究的综述报告铌酸钾钠基无铅压电陶瓷是一种重要的功能材料,具有极高的应用价值和广泛的应用前景。本文将综述铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的制备技术、性能及其在应用领域的表现等方面的研究。1.制备技术1.1固相法固相法是铌酸钾钠基无铅压电陶瓷制备的一种常用方法。该方法主要通过烧结来制备陶瓷,通常需要使用高温烧结,同时还需要添加适量的助烧剂。该方法的优点在于陶瓷的晶粒较大,从而具有较好的机械性能和压电性能,缺点是需要耗费较高的能量。1.2溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种比较新的制备方法,主