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铽镓石榴石(Tb_3Ga_5O_(12),TGG)陶瓷具有大的Verdet常数和高的热导率等磁光性能。利用溶胶-凝胶法合成了TGG多晶料,采用真空烧结法制备出优质的TGG磁光陶瓷。采用X射线衍射、扫描电子显微镜和分光光度计等测试技术,对合成的TGG多晶料和陶瓷的性能进行了表征。结果表明:多晶料中的晶粒粒径小、分布均匀,可用于TGG陶瓷的制备。TGG磁光陶瓷的Verdet常数分别与温度和波长的平方成反比。对热膨胀系数和热光系数等热光性能进行了分析,发现降低温度,可有效抑制TGG陶瓷元件的热光效应。因此,制备的TGG磁光陶瓷可用于替代TGG磁光晶体。 相似文献
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电子陶瓷在电子工业中能够利用电、磁性质,是通过对表面、晶界和尺寸结构的精密控制而最终获得具有新功能的陶瓷。由于陶瓷材料具有高强度、高硬度、耐腐蚀、耐高温等特征,使之成为新材料的发展中心,受到广泛关注。针对工业用电子陶瓷材料的性能特点,研究了工业用电子陶瓷材料的应用领域,分析了工业用电子陶瓷材料的分类,介绍了电子陶瓷产业加速研发新材料态势,同时指出了工业用电子陶瓷技术的发展趋势。 相似文献
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硝酸氧化法氧化锡陶瓷材料的制备,掺杂与气敏性能 总被引:20,自引:0,他引:20
采用正交试验法研究了硝酸氧化法SnO2陶瓷材料的工艺条件对SnO2收率和环境的影响。用X射线衍射法测得了不同热处理温度下陶瓷材料的晶体结构,并计算了平均晶粒尺寸。研究了晶粒尺寸和贵金属掺杂对SnO2气敏性能的影响,得到了SnO2气敏陶瓷的优化工艺条件。 相似文献
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以γ-Fe_2O_3为起始原料,采用一次烧成工艺,研制了厚膜型、高灵敏度的γ-Fe_2O_3基气敏陶瓷。实验结果表明,试样组成、烧成温度和工作条件对γ-Fe_2O_3气敏陶瓷的敏感特性有重要影响。γAl_2O_3和γ-Fe_2O_3可以形成固溶体,不仅能增加γ-Fe_2O_3陶瓷的比表面,而且能提高烧成温度和抑制由热烧结引起的老化,延长使用寿命。La_2O_3主要填充到γ-Fe_2O_3晶粒间隙,影响势垒变型,明显提高了γ-Fe_2O_3陶瓷的气敏效应。添加剂γ-Al_2O_3和La_2O_3分别起着结构助剂和电子助剂的作用。γ-Al_2O_3和La_2O_3的最佳加入量分别为不大于20mol%和5mol%。本文借助SEM、EDAX分析手段.从显微结构进一步讨论了上述实验结果,并对r-Fe_2O_3气敏陶瓷的敏感机理作了阐述。 相似文献
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二氧化钛以其特有的优异性能被广泛地应用于颜料、涂料、化妆品和陶瓷等传统工业领域。由于其优异的湿敏、气敏、光催化和介电性能等,在功能陶瓷、光催化反应、太阳能电池、染料、工业催化等方面具有广阔的应用前景。近年来,以单分散二氧化钛为核的核/壳复合材料的研究受到普遍的关注。 相似文献
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气敏材料作为检测有毒有害及可燃气体的工具,已深入到人类生活的各个领域.SnO2作为无机气敏材料的代表,具有很多优异的性能.如物理、化学稳定性好,耐腐蚀性强、对气体的检测可逆、吸脱附时间短、电阻随浓度变化一般呈抛物线变化、制备费用较低,受到气敏研究者的广泛关注.本文从纳米SnO2的制备技术、添加气体过滤膜、运用表面修饰和掺杂改性等4个方面,归纳近年来国内外研究者为提高SnO2气敏材料的气敏性能所做的工作.并对其中存在的问题进行分析总结,对该领域今后的研究提出一些建议并对其发展趋势做了展望. 相似文献
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功能材料在当今社会已必不可少。氧化铁陶瓷是继氧化锌陶瓷和氧化锡陶瓷之后的第三类陶瓷气敏材料。从70年代以来,已经先后发现γ-Fe_2O_3和α-Fe_2O_3陶瓷具有相当可观的对还原性气体的响应特性,近来又制得了非晶态氧化铁(a-Fe_2O_(3+x))气敏薄膜。氧化铁系气敏材料具有一些其它材料所没有的特性和优点,为了进一步加速这类材料的研究和性能的改进,本文对十几年来文献报导的研究结果进行了简明扼要的概括和总结,并对一些实验结果和结论进行了初步的评述,提出了一些问题和看法,供今后的研究者探讨和参考。 相似文献
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近年来随着电子元器件的微型化趋势,电介质陶瓷材料的晶粒尺寸效应也受到了广泛的关注.本实验系统地研究了0.94Na0.5 Bi0.5 TiO3-0.06BaTiO3(NBT-6BT)陶瓷的晶粒尺寸效应,利用一步烧结与两步烧结法制备出晶粒尺寸为0.72~1.84μm的NBT-6BT陶瓷,研究了晶粒尺寸效应对陶瓷的晶体结构、介电、压电以及铁电性能的影响.结果表明,晶粒尺寸的变化会引起晶格常数的变化,并在晶粒尺寸为1.24μm时,结晶度最佳,相对介电常数与压电系数以及机电耦合系数分别达到最大值(εr=2405、d33=150 pC/N和Kp=29.5%).NBT-6BT陶瓷的剩余极化强度Pr随晶粒尺寸的增大而提高,而矫顽场Ec呈现出相反的趋势.实验研究表明控制铁电材料的晶粒尺寸是获得优异的综合性能的有效手段. 相似文献
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近年来,由于金属复合氧化物(包括单一金属氧化物),在各种电子陶瓷材料(如铁氧体、铁电体和对光、热、力、磁、气体的敏感半导体材料)、荧光粉、磁记录介质和触媒等无机功能材料中的应用不断扩大和对它们的组成、晶体结构、形态与物性之间的关系研究不断深入,以及对固相反应机理研究所取得的进展,均对金属复合氧化物微粉提出特定要求。如用作各种电子陶瓷材料和触媒的粉料,要求其组分高度均匀,颗粒 相似文献
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纳米化被认为是解决陶瓷脆性的有效途径之一。纳米陶瓷的特殊显微结构决定了其独特的性能,如高强度、高断裂韧性、低温超塑性等。此外,纳米效应还可赋予材料特殊的光、电、磁等功能特性。烧结是纳米陶瓷制备的关键环节,初始颗粒在高温烧结过程中极易长大,因此,合理的烧结技术和工艺是促进陶瓷致密化并控制晶粒长大的重要保证。按照是否存在外场辅助条件及辅助条件类型,本工作将纳米陶瓷烧结技术分为无压烧结、压力辅助烧结、电磁辅助烧结3大类,并结合研究实例讨论其烧结机理。通过对不同烧结技术的特点对比,提出目前纳米陶瓷烧结技术存在的主要挑战并进行展望。 相似文献
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