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1.
本文主要讨论两部分内容。其一是由于高Q铁氧体加感接地天线在使用过程中因受雷电影响会改变其加感铁氧体性能,从而导出采用强直流磁场和交变磁场对高Q铁氧体进行作用的研究。弄清了其作用规律及对性能的影响程度,描述了采用工频强场对因直流场损坏的铁氧体进行处理的理由及所取得的满意效果。其二是讨论热处理对提高铁氧体强场Q值的效果。简单分析了热处理引起强场Q值提高的原因。  相似文献   
2.
采用氧化物固相反应法制备了理论密度达96.8%以上的Ba2Ti3Nb4O18高频电介质陶瓷。XRD和SEM分析表明:该陶瓷为两相混合结构,主晶相为单斜Ba2Ti3Nb4O18相,次晶相为六方Ba3Ti4Nb4O21相。1250℃/2h烧结瓷体Ba3Ti4Nb4O21相的体积分数为5%~8%,1MHz下的介电性能为:εr约为38,tanδ约为1.6×10–4,αC约为–8.51×10–6/℃。  相似文献   
3.
铁电陶瓷的极化运动学模型   总被引:1,自引:1,他引:0  
铁电陶瓷中两种机电耦合效应的相互关系及机理是一个引入注目的研究课题。本文从经典的固有偶极子取向极化模型出发,考虑固有偶极子取向时的弛豫现象,提出了在恒外力作用下的运动学模型,由此得到了在一定条件下铁电陶瓷中两种机电耦合效应的关系,起因和作用范围。  相似文献   
4.
研究了Pb1 xLax(Zr1 yTiy)1 x/4O3+1.5wt%Sb2O5陶瓷(PLSZT)的介电性能及其微观结构.实验结果显示:x≤4.9%时,晶体结构为纯钙钛矿相;x4.9%时,为钙钛矿和焦绿石(Pb3Sb2O8 47)6 4两相复合结构.随着x的增大,介电常数呈现先增大后减小的趋势.介电常数在x=6%、y=0.45时最大,em≈3900,tgδ≈1.8%.PLSZT随x的增大弥散性逐渐增强,但Sb的添加使得相同La含量的PLSZT相较干PLZT的弥散性弱.  相似文献   
5.
La置换Pb对Sb掺杂PZT压电陶瓷介电和压电性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了Pb1–xLax(Zr1–yTiy)1–x/4O3+1.5%(质量分数)Sb2O5陶瓷(PLSZT)的介电、压电性能及其微观结构,获得了高压电性能、小晶粒尺寸的压电陶瓷材料。结果显示:x≤5%时,晶体结构为纯钙钛矿相;x>5%时,为钙钛矿和焦绿石两相混和物。随着x的增大,介电常数和压电常数均呈现先增大后减小的趋势。介电常数在x=6%、y=0.45时最大,最大介电常数εmax≈3900,介电损耗tgδ≈1.8%;压电性能在x=4%、y=0.45时最强,压电应变常数d33≈600pC/N,径向机电耦合系数kp≈0.7,厚度机电耦合系数kt≈0.51,此时的平均晶粒尺寸约为2μm。  相似文献   
6.
多层片式电感器用NiCuZn铁氧体的低温烧结   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文利用Bi2O3作为烧结促进剂实现了NiCuZn铁氧体在900℃以下烧结.利用TG、DTA、DDTA等分析手段研究Bi2O3的低温烧结机理,并确定最佳烧结温度范围在840~900℃之间.X-ray分析结果表明:加入Bi2O3后生成另相化合物Bi36Fe2O57烧结后期少量Fe的固溶有助于稳定高温γ-Bi2O3相的立方结构,避免了冷却过程中的晶型转变.Bi36Fe2O57另相的存在能有效地阻止晶粒长大,从而达到改性的目的.  相似文献   
7.
Sb2O3掺入量(均为质量分数)<1.9%时,晶体结构为纯钙钛矿相,平均晶粒尺寸随掺入量增大由17μm减小至2μm,压电活性逐渐增强;Sb2O3掺入量>1.9%时,为钙钛矿与焦绿石两相复合结构,随Sb2O3掺入量增加,平均晶粒尺寸保持稳定,压电活性减弱;Sb2O3掺入量为1.9%~2.0%处,压电活性最强。主要性能指标:εr为1925,tgδ为2.35×10–2,d33为440pC/N,kp为64%,Qm为70,tC为300℃。  相似文献   
8.
GLZ系列振动给料机作为一种新型双质体振动给料机,其经济技术指标先进,在散装物料的转载输送领域的应用越来越广泛。本文对其各项工艺参数的选取和计算进行探讨。  相似文献   
9.
在文献 [6]的基础上 ,进行了详细的合成条件研究 ,结果表明 ,2B4 -2 0 0 0组SrTiO3 基中高压电容器瓷料可采用工艺流程较短 ,能耗较低的一次预烧合成工艺制备。其主要性能指标达到 :ε(2 0℃ ) ≥2 0 0 0   tgδ 4 0× 1 0 -4    ρv≥1 0 12 Ω·cmΔε/ε2 0°c<± 1 0 %   Eb>9kv/mm  相似文献   
10.
对(1-x)(Ni0.4Zn0.6)Fe2O4+x(Ni0.8Zn0.2)O铁氧体的X射线衍射、体积密度、直流体电阻率、磁导率温度谱和频率谱等测试数据进行比较分析发现:当x≤0.05时,铁氧体为单纯的尖晶石相,尖晶石晶格中少量氧缺位存在有利于促进晶粒的生长,提高铁氧体初始磁导率和致密度;当x>0.05时,铁氧体为尖晶石和石盐石两相复合体,非磁性石盐石相(NiyZn1-y)O(y<0.8)在晶界处的存在极大地减缓了晶粒的生长速度,促进了晶粒细化,改善了铁氧体的高频电磁特性和温度稳定性.  相似文献   
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