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Li_(2) CO_(3)掺杂BST的制备及复合薄片的能量收集研究
1
作者
闫东献
刘军
+2 位作者
傅志鹏
乔文豪
骆英
《电子元件与材料》
CAS
北大核心
2023年第12期1403-1410,共8页
将水基流延技术与低温烧结陶瓷技术相结合,用于BST挠曲电陶瓷的研制和能量的收集。为了降低BST的烧结温度,在BST水基流延浆料中添加了质量分数1%~4%的Li_(2) CO_(3),将浆料流延成薄片后进行烧结。研究了Li_(2) CO_(3)掺杂量对烧结温度...
将水基流延技术与低温烧结陶瓷技术相结合,用于BST挠曲电陶瓷的研制和能量的收集。为了降低BST的烧结温度,在BST水基流延浆料中添加了质量分数1%~4%的Li_(2) CO_(3),将浆料流延成薄片后进行烧结。研究了Li_(2) CO_(3)掺杂量对烧结温度的影响以及BST薄片厚度对材料电性能的影响。实验结果表明,适量的Li_(2) CO_(3)掺杂能够将BST的烧结温度降低约250℃。在烧结后的薄片两面涂上银电极和适当厚度的PDMS,得到“三明治结构”的BST复合薄片,用于介电、挠曲电测试和能量收集实验。当Li_(2) CO_(3)掺杂量为质量分数2%时,300μm厚的BST复合薄片在1100℃烧结后介电性能最优,其介电常数为3200,介质损耗为0.05。而200μm厚的复合薄片表现出最高的横向挠曲电系数,达到0.24μC/m。此外,40μm厚的复合薄片表现出最好的电流输出能力,达到1.2 nA。
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关键词
掺杂
钛酸锶钡
介电性能
挠曲电性能
能量收集
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职称材料
题名
Li_(2) CO_(3)掺杂BST的制备及复合薄片的能量收集研究
1
作者
闫东献
刘军
傅志鹏
乔文豪
骆英
机构
江苏大学材料科学与工程学院
江苏省高端结构材料重点实验室
江苏大学土木工程与力学学院
出处
《电子元件与材料》
CAS
北大核心
2023年第12期1403-1410,共8页
基金
国家自然科学基金(12072133)。
文摘
将水基流延技术与低温烧结陶瓷技术相结合,用于BST挠曲电陶瓷的研制和能量的收集。为了降低BST的烧结温度,在BST水基流延浆料中添加了质量分数1%~4%的Li_(2) CO_(3),将浆料流延成薄片后进行烧结。研究了Li_(2) CO_(3)掺杂量对烧结温度的影响以及BST薄片厚度对材料电性能的影响。实验结果表明,适量的Li_(2) CO_(3)掺杂能够将BST的烧结温度降低约250℃。在烧结后的薄片两面涂上银电极和适当厚度的PDMS,得到“三明治结构”的BST复合薄片,用于介电、挠曲电测试和能量收集实验。当Li_(2) CO_(3)掺杂量为质量分数2%时,300μm厚的BST复合薄片在1100℃烧结后介电性能最优,其介电常数为3200,介质损耗为0.05。而200μm厚的复合薄片表现出最高的横向挠曲电系数,达到0.24μC/m。此外,40μm厚的复合薄片表现出最好的电流输出能力,达到1.2 nA。
关键词
掺杂
钛酸锶钡
介电性能
挠曲电性能
能量收集
Keywords
doping
BST
dielectric properties
flexural electrical properties
energy harvesting
分类号
TN386.5 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Li_(2) CO_(3)掺杂BST的制备及复合薄片的能量收集研究
闫东献
刘军
傅志鹏
乔文豪
骆英
《电子元件与材料》
CAS
北大核心
2023
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