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Mn掺杂对Bi_(7)Ti_(4.5)W_(0.5)O_(21)共生铋层陶瓷微观结构和电学性能的影响
1
作者
曾仁芬
江向平
+3 位作者
叶芬
陈超
黄枭坤
聂鑫
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2022年第1期45-53,共9页
通过传统固相法合成了Bi_(7)Ti_(4.5-x)Mn_(x)W_(0.5)O_(21)(BTW-BIT-x Mn)共生铋层状结构陶瓷,并对其结构和电学性能进行了系统的研究。XRD和SEM结果显示,所有组分均形成单一的铋层状结构陶瓷,并且Mn离子掺杂抑制了晶粒的长大。适量的M...
通过传统固相法合成了Bi_(7)Ti_(4.5-x)Mn_(x)W_(0.5)O_(21)(BTW-BIT-x Mn)共生铋层状结构陶瓷,并对其结构和电学性能进行了系统的研究。XRD和SEM结果显示,所有组分均形成单一的铋层状结构陶瓷,并且Mn离子掺杂抑制了晶粒的长大。适量的Mn离子掺杂能使陶瓷样品的电学性能提升,并且在Bi_(7)Ti_(4.45)Mn_(0.05)W_(0.5)O_(21)样品获得最优的电学性能,其压电常数d_(33)高达19.3 pC/N,居里温度提升至701℃,在500℃电阻率高达2.1×10^(8)Ω·cm。通过Bi_(7)Ti_(4.5-x)Mn_(x)W_(0.5)O_(21)样品的退火曲线分析,Mn离子掺杂后的样品在550℃时,都保持了初始值80%以上,说明具有该材料具有良好的热稳定性。所有研究结果表明BTW-BIT-xMn陶瓷在高温压电领域运用有很大的潜力。
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关键词
共生铋层陶瓷
压电性能
Mn离子
电导机制
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职称材料
题名
Mn掺杂对Bi_(7)Ti_(4.5)W_(0.5)O_(21)共生铋层陶瓷微观结构和电学性能的影响
1
作者
曾仁芬
江向平
叶芬
陈超
黄枭坤
聂鑫
机构
景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院江西省先进陶瓷材料重点实验室
出处
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2022年第1期45-53,共9页
基金
National Natural Science Foundation of China(52062018,51762024,51862016)
Natural Science Foundation of Jiangxi Province(20192BAB20600,20192BAB212002)
Foundation of Jiangxi Provincial Education Department(GJJ190712,GJJ201331,GJJ190699)。
文摘
通过传统固相法合成了Bi_(7)Ti_(4.5-x)Mn_(x)W_(0.5)O_(21)(BTW-BIT-x Mn)共生铋层状结构陶瓷,并对其结构和电学性能进行了系统的研究。XRD和SEM结果显示,所有组分均形成单一的铋层状结构陶瓷,并且Mn离子掺杂抑制了晶粒的长大。适量的Mn离子掺杂能使陶瓷样品的电学性能提升,并且在Bi_(7)Ti_(4.45)Mn_(0.05)W_(0.5)O_(21)样品获得最优的电学性能,其压电常数d_(33)高达19.3 pC/N,居里温度提升至701℃,在500℃电阻率高达2.1×10^(8)Ω·cm。通过Bi_(7)Ti_(4.5-x)Mn_(x)W_(0.5)O_(21)样品的退火曲线分析,Mn离子掺杂后的样品在550℃时,都保持了初始值80%以上,说明具有该材料具有良好的热稳定性。所有研究结果表明BTW-BIT-xMn陶瓷在高温压电领域运用有很大的潜力。
关键词
共生铋层陶瓷
压电性能
Mn离子
电导机制
Keywords
inter-growth bismuth layer-structured ceramic
piezoelectric performance
Mn ion
conduction mechanism
分类号
TQ174.75 [化学工程—陶瓷工业]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
Mn掺杂对Bi_(7)Ti_(4.5)W_(0.5)O_(21)共生铋层陶瓷微观结构和电学性能的影响
曾仁芬
江向平
叶芬
陈超
黄枭坤
聂鑫
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2022
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