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锂盐助烧铌镁酸铅-钛酸铅陶瓷的压电性能
被引量:
6
1
作者
曹林洪
姚熹
徐卓
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期756-759,764,共5页
采用铌铁矿预产物合成法制备了锂盐[碳酸锂(Li2CO3),硝酸锂(LiNO3),氟化锂(LiF)]助烧0.68Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.32 PbTiO3(PMN–PT68/32)弛豫铁电陶瓷。用X射线衍射分析陶瓷相组成并测试PMN–PT68/32的压电性能。结果表明:所有陶瓷样品...
采用铌铁矿预产物合成法制备了锂盐[碳酸锂(Li2CO3),硝酸锂(LiNO3),氟化锂(LiF)]助烧0.68Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.32 PbTiO3(PMN–PT68/32)弛豫铁电陶瓷。用X射线衍射分析陶瓷相组成并测试PMN–PT68/32的压电性能。结果表明:所有陶瓷样品均为纯钙钛矿相,无任何其它杂相。添加Li2CO3和LiNO3可以使PMN–PT68/32陶瓷压电性能有一定提高。添加LiF可以使PMN–PT68/32陶瓷压电性能提高很多,其中1150℃烧结添加LiF样品的压电性能为:平面机电耦合系数(kp)约为64%;厚度机电耦合系数(kt)约为54%;压电常数(d33)约为623pC/N;机械品质因数(Qm)约为96。添加Li2CO3和LiNO3样品只发生Li+在PMN–PT68/32的B位置换并产生氧空位。添加LiF样品可以通过F–取代反应产生铅空位来补偿Li+取代产生的氧空位。因此,LiF作为助烧剂的PMN–PT68/32陶瓷的优良压电性能不仅源于低温液相烧结以及阳离子Li+的取代,而且很大程度上源于阴离子F–的取代。
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关键词
铌镁酸铅–钛酸铅陶瓷
压电性能
锂盐烧结助剂
铌铁矿预产物合成法
下载PDF
职称材料
题名
锂盐助烧铌镁酸铅-钛酸铅陶瓷的压电性能
被引量:
6
1
作者
曹林洪
姚熹
徐卓
机构
西南科技大学材料科学与工程学院
西安交通大学电子材料研究所
出处
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期756-759,764,共5页
基金
西南科技大学博士研究基金(07ZX0106)资助项目
文摘
采用铌铁矿预产物合成法制备了锂盐[碳酸锂(Li2CO3),硝酸锂(LiNO3),氟化锂(LiF)]助烧0.68Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.32 PbTiO3(PMN–PT68/32)弛豫铁电陶瓷。用X射线衍射分析陶瓷相组成并测试PMN–PT68/32的压电性能。结果表明:所有陶瓷样品均为纯钙钛矿相,无任何其它杂相。添加Li2CO3和LiNO3可以使PMN–PT68/32陶瓷压电性能有一定提高。添加LiF可以使PMN–PT68/32陶瓷压电性能提高很多,其中1150℃烧结添加LiF样品的压电性能为:平面机电耦合系数(kp)约为64%;厚度机电耦合系数(kt)约为54%;压电常数(d33)约为623pC/N;机械品质因数(Qm)约为96。添加Li2CO3和LiNO3样品只发生Li+在PMN–PT68/32的B位置换并产生氧空位。添加LiF样品可以通过F–取代反应产生铅空位来补偿Li+取代产生的氧空位。因此,LiF作为助烧剂的PMN–PT68/32陶瓷的优良压电性能不仅源于低温液相烧结以及阳离子Li+的取代,而且很大程度上源于阴离子F–的取代。
关键词
铌镁酸铅–钛酸铅陶瓷
压电性能
锂盐烧结助剂
铌铁矿预产物合成法
Keywords
lead magnesium niobate-lead titanate ceramics
piezoelectric property
lithium salts sintering aids
columbite precursor method
分类号
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
锂盐助烧铌镁酸铅-钛酸铅陶瓷的压电性能
曹林洪
姚熹
徐卓
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
6
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职称材料
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