电子陶瓷材料的特性
在各种精密陶瓷中,
1.
具---围---宽广的电气特性:
金属是导体,塑胶不导电是一般人耳熟能详的,但是陶瓷却具有---宽广的电气特性,
2.
无穷尽的资源
地表上蕴藏量的元素,除了氧之外就是矽和铝,而这两种元素均为陶瓷化合物中的










近年来,无铅压电陶瓷新体系的构建、压电铁电性能的强化以及相变机制的研究取得了长足的进步,这为无铅压电陶瓷的实用化奠定了实践和理论基础.对于bnt基及knn基陶瓷来说,经过细致的组分筛选,可以获得退极化温度高、压电---良且温度稳定性好的陶瓷配方,以用于制作换能器、传感器等器件.表9列出了部分无铅压电陶瓷器件.由表9可知,选取合适的材料参数,可以获得性能---的无铅器件;部分无铅压电陶瓷器件具有可比拟于铅基器件的性能,在一些中低端领域有潜在的实用性.7 研究展望近年来,无铅压电陶瓷的研究和开发取得了长足进步,获得了一些性能---的无铅压电陶瓷体系,部分配方在某些领域具有了一定的实用化前景.相
比于铅基pzt陶瓷,无铅压电陶瓷在晶体结构、电子
结构以及相变特性等方---有自身的特点.
氧化物掺杂改性 从铅基陶瓷发展历程可知,氧化物掺杂改性是提高pzt陶瓷电学性能的---途径,是pzt陶瓷实用化的关键和基础.如未掺杂的准同型相界(mpb)组成的pb(ti0.48zr0.52)o3陶瓷d33仅为223pc/n,而在la,nb等施主掺杂改性后,其d33升高至274~710pc/n,从而满足实际应用的要求.类似地,氧化物掺杂改性对bnt基陶瓷压电铁电性能的影响也被广泛研究.表4列出了氧化物掺杂改性的bnt基陶瓷的压电性能.从表4可以看出,类似于氧化物改性的pzt陶瓷,受主和施主离子掺杂改性将导致bnt基陶瓷压电性质的/硬化0和/软化0.mn和co一般显示出受主掺杂效应.co掺杂提高了机械品质因数qm,压电性能略为降低;与co稍有不同,mn掺杂使qm提高,也---了压电性能,这可能是由于陶瓷致密度的---和mn元素本身的多价态特性.

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