鋇摻雜量對鑭摻雜鋯錫鈦酸鉛陶瓷電性能的影響
本文選題:鋇 + 反鐵電陶瓷; 參考:《機械工程材料》2017年02期
【摘要】:采用傳統(tǒng)固相合成法制備了Pb_(0.97)-xLa_(0.02)Ba_xZr_(0.55)Sn_(0.38)Ti_(0.07)O_3(x=0,0.09,0.11,0.13,物質(zhì)的量分數(shù))反鐵電陶瓷,研究了鋇摻雜量對該陶瓷微觀結(jié)構(gòu)、介電性能和儲能特性的影響。結(jié)果表明:鋇能摻入到陶瓷晶格中形成鈣鈦礦結(jié)構(gòu);隨著鋇摻雜量的增加,陶瓷的反鐵電-順電相變溫度降低,介電常數(shù)增大;當x=0.09時,室溫下施加5.4kV·mm~(-1)的電場,陶瓷的儲能密度為0.7J·cm~(-3),應用電場強度比文獻報道的低,說明鋇的添加降低了陶瓷的應用電場強度;陶瓷的儲能特性與鋇摻雜量呈線性關(guān)系。
[Abstract]:The antiferroelectric ceramics have been prepared by traditional solid state synthesis method. The effect of the amount of barium doping on the microstructure, dielectric properties and energy storage properties of the ceramics has been studied. The antiferroelectric ceramics have been prepared by means of the traditional solid state synthesis method, and the effect of the amount of Ba doping on the microstructure, dielectric properties and energy storage properties of the ceramics has been studied. The results show that barium can be doped into the ceramic lattice to form perovskite structure, with the increase of barium doping amount, the antiferroelectric-paraelectric phase transition temperature decreases and the dielectric constant increases. The energy storage density of the ceramics is 0.7 J cm ~ (-1) ~ (-3), and the applied electric field intensity is lower than that reported in the literature, which indicates that the addition of barium reduces the applied electric field strength of the ceramics, and the energy storage characteristics of the ceramics are linearly related to the doping amount of barium.
【作者單位】: 遼寧石油化工大學遼寧省石油化工催化科學與技術(shù)重點實驗室;上海材料研究所上海市工程材料應用評價重點實驗室;上海電力學院;北京理工大學;
【基金】:國家自然科學基金資助項目(11304334,21476101) 上海市科委計劃項目(14DZ2274100)
【分類號】:TQ174.12
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本文編號:1902347
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