BZN对PZN陶瓷结构和介电性能的影响,云斯宁,王晓莉,采用BZN烧块作为添加剂来稳定钙钛矿结构PZN陶瓷,研究了(1-x)PZN-xBZN(x=0.08, 0.10, 0.15, 0.25, 0.50)陶瓷的相结构和介电性能。首先,ZnO和Nb2
2024-01-15 11:52:39 391KB 首发论文
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A位LiCe复合取代改性对Na0.5Bi2.5Nb2O9陶瓷性能的影响,冯元元,盖志刚,用固相反应法制备了 [(NaBi)1-x(LiCe)x]0.5Bi2Nb2O9(x=0.00, 0.04, 0.06, 0.08)高温铋层压电陶瓷材料,分析了LiCe对Na0.5Bi2.5Nb2O9压电陶瓷的影响。LiCe提�
2024-01-15 11:50:14 294KB 首发论文
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钨青铜结构陶瓷已在许多应用中找到了重要的潜力,例如执行器,传感器,光电,铁电随机存取存储器和微波设备。 这些类型的陶瓷由于其自发极化而被广泛用于许多工业应用,并且以其高介电常数,低介电损耗,低漏电流密度,良好的热稳定性和高压电系数而闻名。 在目前的工作中,Ba5CaTi2Nb8O30(BCTN)是通过固态反应方法首次合成的。 通过X射线衍射,扫描电子显微镜(SEM),能量色散X射线分析(EDAX),LCR测量仪,PE循环示踪剂,VSM和拉曼光谱仪研究了显微结构,介电,铁电,铁磁和拉曼光谱分别。 X射线衍射研究揭示了空间群为P4bm的单相四边形结构的形成。 观察到微晶尺寸在14.4nm范围内。 BCTN化合物在不同频率下随温度变化的详细介电性能表明,样品在居里温度316°C下表现出扩散型跃迁。 PE和MH研究证实了室温下铁电和磁性并存。
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钨青铜结构Sr2K0.1Na0.9Nb5O15无铅压电陶瓷的制备和电性能研究,魏灵灵,刘忠山,在传统固相技术的基础上,引入二步合成法成功制备了Sr2K0.1Na0.9Nb5O15无铅压电陶瓷。研究了不同烧结温度对陶瓷相结构、微观组织结构和
2024-01-15 11:40:30 1.12MB 首发论文
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研究了Sb3+替代Bi3+对Bi2O3-ZnO-Nb2O5(BZN)系介质材料结构和性能的影响,并借助X射线、扫描电镜、LCR4284测试仪对其相结构和介电性能进行分析。研究结果表明,经Sb3+替代的BZN陶瓷样品成瓷温度仍为1 000℃;随着Sb3+替代量的增加,Bi2O3-ZnO-Nb2O5系介质材料的晶粒尺寸、介电常数、介电损耗都有所变化。当替代量x=0.4时,介电性能最佳,介电常数为184,介电损耗为0.001。
2024-01-15 11:34:13 1.19MB 烧结温度
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为了评估在陶瓷领域的潜在用途,在Sangaré-Paul地区被称为SP的粘土已成为矿物学和物理特性的研究对象。 在900°C,1000°C和1100°C的温度下对实验团块进行焙烧实验,然后对煮熟的产品进行物理测试和矿物学分析。 从矿物学分析获得的结果表明,桑加雷-保罗地区的粘土包含高岭石,伊利石,石英和长石,煮熟后会检测到新的结晶相。 根据粒度和物理测试,该材料的粒径分布可塑性指数大于20%。 其活性小于0.75。 它是可塑性低的高岭石砂质粘土。 氢势(pH)测量显示出该粘土的弱碱性。 实验型煤的技术参数表明,其吸水率小于15%。 所有实验团块的线性收缩值均小于或等于10%。 团块的机械阻力值总体上随着弯曲温度不超过10 MPa而增加,而压缩温度则达到38 MPa。 所有这些参数(线性抽取除外)均呈现1100°C的最佳温度。 Sangaré-Paul的粘土材料适用于1100°C的砖瓦制造。
2024-01-14 17:06:31 1.23MB
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采用激光微细熔覆技术,利用钌系厚膜热敏电阻浆料,在质量分数为96%的Al2O3陶瓷基板上成功地制作出热敏电阻器。热敏电阻图形的极限线宽线距能达到60 μm。元件的电阻温度特性(TCR)值为2.33×10-3 /℃,热响应时间2.3 s,线性度达到0.6 ℃,有着良好的重复性、热稳定性和迟滞性。通过实验得出了激光处理工艺中参数对元件性能的影响规律。对所制作热敏电阻元件的各项电性能进行测量,并与传统工艺制作的元件进行了比较,测试结果证实新工艺制作的元件具有相对优良的特性,有较强的实用前景。
2023-11-23 17:17:34 721KB 激光技术 厚膜电路 陶瓷基板
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2023-10-07 13:30:20 23.41MB eyoucms
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本文介绍了2021年国内压电陶瓷主要生产厂家,内容由编辑整理后发布。虽然经过仔细校对,但难免会有疏漏之处,希望能给读者带来便利,并真诚期待读者的建议和反馈。本文可编辑修改,如有帮助请收藏以便随时查阅。
2023-04-12 09:54:39 1.42MB 压电陶瓷
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将压电陶瓷埋入混凝土构成压电埋入式混凝土机敏模块,利用压电陶瓷的逆压电效应实现对混凝土结构的实时健康检测。为保证接收信号质量,采用具有压电陶瓷谐振频率的周期脉冲作为激励。而不同厚度的压电陶瓷具有不同的谐振频率,对于不同厚度的压电陶瓷,激励频率的选择对接收端的超声波信号有较大影响。通过Ansys软件仿真研究压电陶瓷谐振频率随厚度的变化规律,模拟混凝土中压电陶瓷振动辐射的超声波,分析压电陶瓷厚度对辐射超声波的影响。研究表明:压电陶瓷的振幅随厚度的增加逐渐减小;压电陶瓷的厚度小于1mm时,最大振幅对应的谐振频率
2023-04-11 15:45:56 1.92MB 工程技术 论文
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