NBT基多层陶瓷电容器制备及其储能特性研究

来源 :内蒙古科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liangpask
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多层陶瓷电容器(MLCC)作为一种不可或缺的无源电子元件,广泛应用于各种电子设备中。多层陶瓷电容器的性能主要由介电陶瓷材料的性能决定。然而,目前介电陶瓷的能量密度比较低,这限制了它们在储能方面的应用。基于这个原因,提高以陶瓷为介电材料的多层陶瓷电容器的储能性能是本文的研究目的,本文以钛酸铋钠基(Na0.5Bi0.5TiO3)铁电材料为基础研究对象,使用流延工艺制备铁电陶瓷,对其本身的微观结构、介电响应、储能表现和放电性能进行了系统性研究,并且对储能表现最佳的组分通过丝网印刷、叠层等工艺制备出高储能密度的多层陶瓷电容器。首先,制备(Na0.5Bi0.5TiO3-Sr0.7La0.2TiO3)陶瓷,研究不同NBT/SLT比例下陶瓷的储能性能,确定出一个基础组分来进行接下来的掺杂改性。最后发现0.55Na0.5Bi0.5TiO3-0.45Sr0.7La0.2TiO3组分陶瓷具有最佳的储能性能,在220 k V/cm的击穿场强下,储能为2.52 J/cm~3,效率可以达到88%。其次,根据实际的实验中发现,烧结工艺对于陶瓷的储能具有十分重大的影响,所以在具体的掺杂改性之前对陶瓷的烧结工艺探索是十分有意义的。所以本文选取了0.55Na0.5Bi0.5TiO3-0.45Sr0.7La0.2TiO3的陶瓷组分,并且引入Bi(Mg2/3Nb1/3)O3(BMN),BMN可以很好的降低晶粒尺寸,提高击穿场强,制备0.85(0.55Na0.5Bi0.5TiO3-0.45Sr0.7La0.2TiO3)-0.15Bi(Mg2/3Nb1/3)O3陶瓷。研究了烧结温度对陶瓷的结构、介电性能和铁电性能的影响,结果表明,在合适的烧结温度下(1170℃),陶瓷具有最佳的储能性能3.88 J/cm~3和效率85%,电场可以达到348k V/cm。最后,根据上述的研究发现,掺杂BMN组元之后的陶瓷普遍极化较低,这不利于获得高储能密度,所以将陶瓷的基础组分改为极化较高的0.6Na0.5Bi0.5TiO3-0.4Sr0.7La0.2TiO3组分。并且由于BMN掺杂会引起击穿场强的极大变化,所以,研究了BMN的掺杂量对陶瓷储能性能的影响,制备1-x(0.6Na0.5Bi0.5TiO3-0.4Sr0.7La0.2TiO3)-x Bi(Mg2/3Nb1/3)O3陶瓷。最终,在x=0.12的BMN的最佳掺杂量下,击穿场强可以达到优秀的509 k V/cm,获得了最佳的储能密度6.5 J/cm~3和效率85%,功率密度可以达到215 MW/cm~3。并且再利用该组分制备多层陶瓷电容器,获得了极其优异的储能性能,击穿场强为非常高的1135 k V/cm,可释放储能可以达到非常高的15.6 J/cm~3,效率可以达到89.9%。
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