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Li~+掺杂KNN与Ba~(2+)掺杂BNT复合陶瓷的制备及电学机能研究

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毕业论文范文题目:Li~+掺杂KNN与Ba~(2+)掺杂BNT复合陶瓷的制备及电学机能研究,论文范文关键词:Li~+掺杂KNN与Ba~(2+)掺杂BNT复合陶瓷的制备及电学机能研究
Li~+掺杂KNN与Ba~(2+)掺杂BNT复合陶瓷的制备及电学机能研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:压电陶瓷因其在压电鼓励器、传感器、变频器方面的利用成为一种重要的功能材料,目前广泛利用的压电陶瓷重要是以锆钛酸铅(PZT)为代表的铅基材料,但PbO在烧结制备过程中挥发重大,给人类跟环境带来重大迫害。跟着人们环保意识的进步以及社会可持续发展的请求,开发环境友爱型无铅压电陶瓷逐步成为压电陶瓷材料研究范畴的重点。为了获取机能良好的无铅压电陶瓷,本文体系的研究了(1-x)(K_(0.5)Na_(0.5))N(本文此处忽略..)bO_3-xLiNbO_3(简称KLNNx)跟(Na_(0.5)Bi_(0.5))_(0.94)Ba_(0.06)TiO_3(简称BNBT6)无铅压电陶瓷的烧结特点、压电铁电特点跟介电特点。分析了组成、掺杂跟烧结工艺等因素对陶瓷机能的影响,在最佳制备工艺前提下将二者复合制备KLNNx-yBNBT6,研究复合比例及烧结工艺对机能的影响,制备出机能更加优良的无铅压电陶瓷。研究成果表明,通过传统烧结工艺可能制备KLNNx跟BNBT6单一(此处忽略..)的钙钛矿构造。在正交相跟四方相共存的准同型相界区,预烧温度跟烧结温度对相构造影响很小,但对微观构造以及压电、铁电、介电机能影响很大。与(K_(0.5)Na_(0.5))NbO_3跟(Na_(0.5)Bi_(0.5))TiO_3比拟,掺杂后各机能都有不同程度的进步,表示出优胜的压电机能跟典范的铁电机能,其中KLNN6陶瓷的最佳预烧温度为850℃,最佳烧结温度为1080℃,其陶瓷压电常数d33达到195pC/N,介电常数为7150,E_c跟P_r分辨为(文章此处忽略..)9kV/cm、22μC/cm~2。BNBT6陶瓷的最佳预烧温度为900℃,最佳烧结温度为1080℃,其压电系数d_(33)达到124pC/N,介电常数为6977,E_c跟P_r分辨为26kV/cm、22μC/cm~2。在KLNN6跟BNBT6基本上,KLNN6跟BNBT6粉体预烧温度为850℃、950℃时将两者复合,研究(1-y)KLNN6-yBNBT6陶瓷的机能,获得最佳的复合为0.98KLNN6-0.02BNBT6,并研究其最佳烧结温度为1130℃,陶瓷压电常数d_(33)、介电常数(此处忽略..)、E_c、P_r分辨为225pC/N、6880、25kV/cm、23μC/cm~2。


以上为本篇毕业论文范文Li~+掺杂KNN与Ba~(2+)掺杂BNT复合陶瓷的制备及电学机能研究的介绍部分。
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