以氧化钡、氧化锶、二氧化钛为原料,采用直流电弧法制备了钛酸锶钡(Ba_xSr_(1-x)TiO_3)电子陶瓷材料;研究了Ba_xSr_(1-x)TiO_3电子陶瓷材料的物相、形貌、晶型以及性能。结果表明Ba_xSr_(1-x)TiO_3由富钡相和富锶相及少量杂质相BaTi_4O_...以氧化钡、氧化锶、二氧化钛为原料,采用直流电弧法制备了钛酸锶钡(Ba_xSr_(1-x)TiO_3)电子陶瓷材料;研究了Ba_xSr_(1-x)TiO_3电子陶瓷材料的物相、形貌、晶型以及性能。结果表明Ba_xSr_(1-x)TiO_3由富钡相和富锶相及少量杂质相BaTi_4O_9组成。Ba的掺杂能显著地改变Ba_xSr_(1-x)TiO_3材料的组织形貌及晶粒大小。室温条件下,当x≈0.75时,可实现Ba_xSr_(1-x)TiO_3材料由原有的SrTiO_3立方晶型向BaTiO_3四方晶型转变。烧结保温时间的延长有利于BaTi_4O_9相的形成,并对Ba_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷的居里温度点有抑制和弥散的作用。BaxSr1-x Ti O3(0.75<x<1)具有铁电性。展开更多
文摘以氧化钡、氧化锶、二氧化钛为原料,采用直流电弧法制备了钛酸锶钡(Ba_xSr_(1-x)TiO_3)电子陶瓷材料;研究了Ba_xSr_(1-x)TiO_3电子陶瓷材料的物相、形貌、晶型以及性能。结果表明Ba_xSr_(1-x)TiO_3由富钡相和富锶相及少量杂质相BaTi_4O_9组成。Ba的掺杂能显著地改变Ba_xSr_(1-x)TiO_3材料的组织形貌及晶粒大小。室温条件下,当x≈0.75时,可实现Ba_xSr_(1-x)TiO_3材料由原有的SrTiO_3立方晶型向BaTiO_3四方晶型转变。烧结保温时间的延长有利于BaTi_4O_9相的形成,并对Ba_xSr_(1-x)TiO_3陶瓷的居里温度点有抑制和弥散的作用。BaxSr1-x Ti O3(0.75<x<1)具有铁电性。