【摘 要】
:
压电材料是工业生产领域重要的功能材料,它可以用于加速器、换能器、谐振器和传感器等方面的制造。近几年,随着现代工业对压电材料的需求越来越大,应用要求也变得愈发苛刻,从起初的常温低频环境逐渐发展成为更加严峻的高温高频环境,传统的PZT材料很难应对如此极端环境,因此对压电材料的耐高温高频的要求有所提高,此外,对压电材料的灵敏度要求也有所提高。综合这些方面的需求,开发一种新型的高温压电陶瓷已经成为迫切且具
论文部分内容阅读
压电材料是工业生产领域重要的功能材料,它可以用于加速器、换能器、谐振器和传感器等方面的制造。近几年,随着现代工业对压电材料的需求越来越大,应用要求也变得愈发苛刻,从起初的常温低频环境逐渐发展成为更加严峻的高温高频环境,传统的PZT材料很难应对如此极端环境,因此对压电材料的耐高温高频的要求有所提高,此外,对压电材料的灵敏度要求也有所提高。综合这些方面的需求,开发一种新型的高温压电陶瓷已经成为迫切且具有重要意义的任务。铋层状铁电体陶瓷是压电陶瓷的重要一员,它最早由Aurivillius等人发现,铋层状铁电体(BLSFs)的结构由二维伪钙钛矿层和(Bi2O2)2+层有序共生构成,不同于钙钛矿结构,铋层状结构多出一层(Bi2O2)2+层,由于其自身结构的特点,使得它具有高居里温度和较强铁电性。Ca Bi4Ti4O15(CBT)压电陶瓷是铋层状压电陶瓷中的一员,由于它有着高达790 oC的相变温度而受到广泛的关注。但是,受制于其结构的特点,自发极化被限制在二维平面内,所以它的压电系数很低。其次,由于铋含量较高,在高温烧结的过程中容易导致铋挥发,从而产生氧空位使得陶瓷的电阻率非常低,影响其在高温环境中的灵敏度。综合这两方面的因素,本文通过Ti位复合离子协同调控陶瓷的晶格结构和氧空位浓度,从而达到压电陶瓷压电性能和其他电性能提升优化的目的。本文使用传统的固相反应烧结的方法合成出复合离子协同调控的改性CBT基压电陶瓷,比较不同高价阳离子离子半径、电负性和电子组态等特性对CBT基陶瓷电性能的影响,分析其中的物理机制,掌握物理规律和调控压电活性以及其他电性能的方法,合成压电系数大于22 p C/N、居里温度高于790 oC、400 oC的电阻率高于108Ω·cm、具有良好热稳定性的高温压电陶瓷。1、论文中制备了Ti位Ta/Mn、Sb/Mn、Nb/Mn复合离子协同调控的改性CBT基压电陶瓷,探讨掺杂浓度以及不同高价阳离子对陶瓷微观结构、介电性能、压电性能以及热稳定性能的影响。结果表明,高价阳离子配合Mn2+可以显著提高CBT基陶瓷的压电活性和电阻率,其中Sb/Mn共掺的CBT压电陶瓷的压电系数提升到了25 p C/N,在目前的研究报道中处于很高的水平,与纯的样品相比提升了2.5倍,压电性能的提升与晶格结构的优化和氧空位浓度的降低有很大的联系,并且在电阻率方面更是有了几十倍的提升,尤其是Ta/Mn共掺后将电阻率从1.47×107Ω·cm提升到了4.96×108Ω·cm,实现了30倍左右的提升,展现出极高的电阻率。介电性能方面,每组实验的居里温度都保持在790 oC以上,没有对其造成很大的影响,同时在600 oC退火两个小时后,压电系数都保持在初始值的85%以上,这与缺陷的减少和不稳定的非180 o畴的减少密切相关。2、基于上述思路,我们使用更高价态的W/Cr和Mo/Cr协同调控共同取代Ti4+,制备了Ca Bi4Ti4-x(B1/2Cr1/2)xO15的改性陶瓷,其中B=W,Mo。尝试将压电活性再次进行提高,氧空位浓度再次降低,并且其他电性能仍然保持较高水平。结果表明,更高价态的离子取代可以对压电活性有大幅度的提升,Mo/Cr协同调控的改性陶瓷的压电系数提升到了25 p C/N,但是电阻率只提升了7~8倍左右,相比于Mn的实验逊色一些;但在热稳定性方面表现突出,两组实验在600°C温度下退火两小时后,压电系数仍能保持初始值的90%以上;介电性能方面,居里温度仍然保持在790 oC左右。这些结果证明,通过复合离子协同调控的CBT改性陶瓷在高温压电领域具有很大的应用潜能。
其他文献
阻塞性睡眠呼吸暂停综合症(OSAHS)在病理结构上主要表现为上气道塌陷或阻塞,常伴有打鼾、呼吸暂停等现象,重度患者甚至可能出现夜间通气不足和心脑血管疾病引发猝死的情况。目前,医方诊断标准多导睡眠图(PSG)以及多数筛查工具如睡眠枕头、呼吸机等存在的缺陷有两方面:一方面操作复杂、成本高昂,无法多场景下广泛使用;另一方面“接触式”监测,严重干扰用户睡眠且影响OSAHS诊断的准确度。因此,本文对OSAH
组织工程在体外构建可降解多孔支架,支架与细胞和生长因子组装后植入人体,实现组织或器官再生。不同组织或器官具备不同功能,因此,支架设计和制备需具有组织特异性。本文借助低温3D打印技术制备了高度多孔的胶原/壳聚糖支架,采用中和、交联提高支架的稳定性,从而制备了理化性能可调、生物相容性优异的组织工程支架。本文主要内容包括:(1)探究胶原/壳聚糖墨水的浓度比例,确定墨水的可打印性。流变学测试发现墨水粘度随
针对复杂地理环境下植物接触式取样自动化程度低、作业安全性难以保障等问题,课题基于小型旋翼无人机平台,设计开发了一款集接触式植物样本取样与非接触式植物信息采集于一体的植物取样系统。基于植物取样系统的需求分析与设计技术指标,提出了基于无人机平台的植物取样系统方法,设计了由植物样本取样机械手、植物信息采集分系统、安全保护分系统等组成的系统总体设计方案;进行了无人机平台的选型设计和系统开发的关键技术分析。
随着第五代移动通信技术(5G)和物联网技术的快速发展,对电子信息材料的需求也日益增长,同时也提出了更高的性能要求。微波介质陶瓷在移动基站、卫星通信、军用雷达、GPS、蓝牙技术等领域有着广泛的应用。具有稳定温度系数(τf)和高Q值(Q×f)的低介电常数()微波介质陶瓷是未来5G基站滤波器的重要解决方案。本文采用高温固相反应法合成超低介电常数堇青石(Mg2Al4Si5O18)基微波陶瓷,具体研究内容如
近年来,我国电力行业迅速发展,用电需求增大的同时也带来了电气安全事故率的提高。其中电力电缆是传递电能的关键装置,在持续工作状态下,出现过负荷,线路老化,或者短路现象都可能产生绝缘击穿,导致线路表面温度发生改变。故可以通过电缆表面温度判断电力设备的工作状态,因此本文研究设计了一套基于LoRa的电力设备无线测温系统,在线实时监测电缆表面温度状况。本文从工程实际应用出发,根据设计要求确定了系统总体设计方
目的:系统评价免疫检查点抑制剂联合化疗药物的不良反应发生率,探讨应用免疫检查点抑制剂联合化疗药物的患者发生免疫相关性不良反应的危险因素,为不良反应的管理提供依据,为应用免疫检查点抑制剂联合化疗药物患者的安全用药提供保障。方法:1.Meta分析:对Pub Med、万方、EMBASE、知网、维普和Cochrane图书馆等数据库进行系统检索,临床研究的纳入和排除标准按照循证医学的PICO原则(患者人群、
人类的视觉系统对图像信息有极强的感知能力,其中复杂的视觉机制是支撑人类视觉系统高效运转的前提,因此研究视觉感知机制对于理解目标感知过程具有重要意义。而近些年以模拟人脑神经元工作方式的深度学习技术快速发展,更是为目标感知计算模型的研究贡献了更多重要的新思路。受此启发,本文首先考虑到视觉系统主视通路上的视网膜、外侧膝状体、神经突触以及视皮层等结构对视觉信息流的加工处理过程,构建了基于视觉感知机制的目标
运用低频超声操控细胞或粒子,通常会出现非线性或涡旋轨迹运动而严重影响操控运动精度;在超声相控阵、超声内加工的研究中,也出现被控物体实际位置及运动轨迹与理论存在偏差等问题;此外,在声场微纳粉体操控方面,在声场作用下微喷嘴喷出的微粉不是沿着喷嘴轴线方向运动,而是在喷嘴口处出现旋涡状运动,显然超声驻波声辐射力难以解释这一运动现象并从根本上解决喷射精度差等问题。旋涡状运动表明,超声波在空气中传播会因粘性等
在通信系统中,序列起着非常重要的作用。一方面,具有低相关性的序列可以应用于码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)通信系统,便于接收端准确地识别出不同的用户;另一方面,随着第五代无线通信(5G)时代的来临,尤其是物联网的高速发展,系统对连接数的要求非常之高,这也对序列集合的容量提出了非常高的要求。基于这两个方面,本论文针对具有良好相关性的序列以及大容量的序列