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研究了Cr2O3掺杂对0.2Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-Pb(Ti0.5Zr0.5)03(PZN-PZT)陶瓷结构和电学性能的影响。结果表明,Cr2O3掺杂量小于0.3wt%时,Cr2O3能引起三方-四方相变,四方相含量诸加,晶粒尺寸和烧结密度上升;掺杂量高于0.3wt%时,Cr2O3掺杂能抑制晶粒长大并降低烧结密度。同时,Cr2O3掺杂表现出硬性掺杂特征:εr变小,Qm值增加。而tanδ,kp和d33随Cr2O3掺杂量增加而表现出极值特征。最佳的压电性能出现在Cr2O3掺杂量为0.3wt%处。 相似文献
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通过XRD、DTA、光学显微技术,系统研究了(Zn0.7Mg0.3)TiO3(ZTM)陶瓷六方钛铁矿结构的热稳定性和相分解反应,应用传统电子陶瓷工艺制备ZTM陶瓷。实验发现,由于ZnTiO3和MgTiO3生成稳定的固溶体(Zn,Mg)TiO3,六方钛铁矿相在宽广的烧结温度范围内被稳定,但烧结温度超过1250℃,六方相(Zn,Mg)TiO3将分解为(Zn,Mg)2TiO4和(Zn,Mg)2Ti3O8,这将会引起瓷体的微破裂和致密度的下降。 相似文献
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采用Raman散射方法研究了铁掺杂Pb(Zn1/3Nb2/3)0.2(Zr0.5Ti0.5)0.8O3(0.2PZN0.8PZT)铁电陶瓷中三方-四方共存现象.通过分析四方相E(3TO)和A1(3TO)模式与三方相R1模式之间的相对强度,以及四方相E(3LO)和A1(3LO)模式与三方相Rh模式之间的相对强度,确定了铁掺杂对0.2PZN-0.8PZT陶瓷中三方-四方共存结构的影响,并得到了XRD相分析的验证.因此,通过分解Raman散射中三方-四方振动模式,可以表征掺杂对PZT基陶瓷中三方-四方共存现象的变化趋势. 相似文献
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sol-gel法制备六方相ZnTiO3粉体的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
首次采用溶胶-凝胶工艺得到了纯六方相ZnTiO3粉体。以Zn(NO3)2·6H2O和Ti(OC4H9)4为原料,通过溶胶-凝胶法制备了纯六方相ZnTiO3粉体。采用DSC-TG,XRD,FT-IR和Raman等现代测试分析手段,对凝胶粉体的热分解和相转变过程进行了研究。实验结果表明,800℃煅烧处理凝胶粉末可获得纯六方钛铁矿相ZnTiO3粉体;但是,这种六方相ZnTiO3的高温稳定性较差,当煅烧温度超过900℃时,六方相ZnTiO3分解为立方结构Zn2TiO4和金红石TiO2。 相似文献
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采用固相合成法制备出致密的FeTiNbO6陶瓷,研究了材料的相结构与电学行为。结果显示,样品为四方金红石结构,晶胞参数a=b=0.4652 nm,c=0.3013 nm。相对于纯金红石型TiO2,FeTiNbO6陶瓷晶格畸变增大,诱发体系出现铁电行为。此外,样品呈现弥散相变与频率色散现象,这与金红石结构中等同八面体中心位不等价离子的占据相关。样品的直流电导率主要来源于氧空位的电离与迁移,其转变点靠近相变区域。研究表明FeTiNbO6是一种具有应用潜力的新型无铅弛豫铁电体。 相似文献
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