【摘 要】
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BaTiO3陶瓷是ABO3型化合物,具有典型的钙钛矿型结构,是最重要的铁电材料之一。由于BaTiO3陶瓷具有优异的介电性能和良好的温度稳定性,以它为基的X7R、X8R多层陶瓷电容器已广泛应用于移动通讯、汽车电子系统中。本论文以BaTiO3陶瓷为基础,重点研究了添加剂在低温烧结过程中的作用,以及对烧结特性、介电性能的影响。在系统中掺入添加剂Li2CO3和BaF2,烧结过程中能够与BaTiO3反应生成
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BaTiO3陶瓷是ABO3型化合物,具有典型的钙钛矿型结构,是最重要的铁电材料之一。由于BaTiO3陶瓷具有优异的介电性能和良好的温度稳定性,以它为基的X7R、X8R多层陶瓷电容器已广泛应用于移动通讯、汽车电子系统中。本论文以BaTiO3陶瓷为基础,重点研究了添加剂在低温烧结过程中的作用,以及对烧结特性、介电性能的影响。
在系统中掺入添加剂Li2CO3和BaF2,烧结过程中能够与BaTiO3反应生成低温活性液相,有效地降低陶瓷的烧结温度和烧结时间,实现BaTiO3陶瓷的低温快速烧结。低价的Li+取代BaTiO3晶格中Ti4+的位置,产生了晶格空位,也能够促进烧结的固相传质过程,从而缩短烧结时间。
低温烧结的BaTiO3基陶瓷,能够抑制晶粒的异常长大,形成细晶效应,提高了陶瓷的介电性能。适量BaF2的引入,改变了BaTiO3的化学计量Ba/Ti比,形成富Ba相Ba2TiO4,极大地改善了BaTiO3基陶瓷的低温烧结性能。
选择合适的添加剂含量,并综合考虑陶瓷的性能指标,制备出了低温烧结的BaTiO3基X8R陶瓷,性能参数如下:烧结温度:850℃介电常数:ε≥2000损耗因子:tg δ≤1.5%TC特性:△ε/ε≤±15%(-55℃~155℃)绝缘电阻率:pv≥1×1011Ω·cm。
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