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BaTiO3铁电微晶立方-四方相变热力学分析 总被引:3,自引:2,他引:3
利用溶胶—凝胶方法制备了BaTiO3凝胶,然后经过不同的退火处理,制备了BaTiO3微品陶瓷。XRD证实了1100℃,BaTiO3微晶存在明显的四方相。利用热力学分析的差减微分方程和非等温Johnson—Mehl—Avrami(JMA)方程对BaTiO3微晶的四方—立方相交的动态过程进行了分析,并对其相交过程用修正的JMA方程进行了具体描述;其相交活化能为170~190kJ/mol;相交指数为1,说明BaTiO3微晶的四方—立方相交是一级相交。 相似文献
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综述了BaTiO3的研究进展,从BaTiO3的介电常数和化学掺杂出发,重点介绍了目前国内外BaTiO3的制备方法及其特点,最后展望了BaTiO3的发展趋势。 相似文献
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Ni-Co双金属催化剂在二氧化碳重整甲烷反应中的催化活性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用等体积浸渍法制备了Ni/BaTiO3、Co/BaTiO3和Ni-Co/BaTiO3催化剂,并在固定床反应装置上考察了在973~1 073 K这些催化剂对CO2重整CH4反应的催化活性,且采用程序升温还原技术对催化剂进行表征,发现与单金属催化剂相比,Ni-Co/BaTiO3双金属催化剂有更为优越的催化活性。结果表明在Ni-Co/BaTiO3催化剂中Ni和Co之间产生了一定的协同作用。同时研究了不同的制备方法对Ni-Co双金属催化剂催化活性的影响,用溶胶-凝胶法制备的催化剂具有更高的催化活性。 相似文献
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综述了介电常数温度稳定型BaTiO3基陶瓷的研究进展,从BaTiO3的介电常数和化学掺杂出发,重点介绍了目前国内外BaTiO3的制备及其掺杂方法,展望了介电常数温度稳定型BaTiO3基陶瓷的发展趋势. 相似文献
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综述了介电常数温度稳定型BaTiO3基陶瓷的研究进展,从BaTiO3的介电常数和化学掺杂出发,重点介绍了目前国内外BaTiO3的制备及其掺杂方法,展望了介电常数温度稳定型BaTiO3基陶瓷的发展趋势。 相似文献
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不同晶粒尺寸BaTiO3粉体的介电性 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了BaTiO3粉体的介电性。以硬脂酸为溶剂,用sol—gel法制备BaTiO3粉体。在不同的焙烧温度下,得到的粉体的粒径从20-100nm。进一步将粉体烧结、电极化,制备成陶瓷电极,利用交流阻抗分析仪(HP4294A),测定其电容值。随着粒径的变化,介电性质也随之变化。 相似文献
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用草酸盐共沉淀法制备了Mn掺杂的BaTiO3陶瓷微球,并探索了用此方法制备Mn掺杂的BaTiO3微球的最佳工艺条件。借助差热-热重、X射线衍射和扫描电子显微镜等手段对样品进行了表征。实验结果表明:该方法可以制备出掺Mn钛酸钡陶瓷微球,并且在适宜的掺杂量,反应温度和煅烧温度等反应条件下,可以制得平均直径1.5μm的Mn掺杂的BaTiO3陶瓷微球。 相似文献
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钛酸钡(BaTiO3)材料具有铁电、压电、热电、介电等特性,广泛用于制造高介电容器、热敏电阻和换能器等,特别是用作多层陶瓷电容器(MLCC)的基质材料.目前,MLCC向高可靠性、高比容(小尺寸大容量)、低成本的趋势发展.因此,制备高纯超细的BaTiO3粉体以及掺杂改性的研究,是该领域研究的热点.本文制备了Nd(OH)3... 相似文献
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BaTiO3陶瓷以其优异的铁电、压电和绝缘性能广泛应用于体积小、容量大的电子器件材料,但其在一定的工作温度区间介电常数却呈现不稳定变化。对其常用的改性方法进行了分类和阐述,同时对Nb2O5掺杂改性对BaTiO3陶瓷介电性能的影响作了简单介绍,最后讨论了Nb2O5在多层陶瓷电容器制备领域的应用和重要性。 相似文献
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本文介绍了国内外钛酸钡(BaTiO3)粉体的丰要制备方法并比较各种制备方法的特点及发展状况,指出了应用前景较好的制备方法。 相似文献
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四方相钛酸钡超细粉体的水热合成研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用水热法在温和条件下制备出分散性好的四方相钛酸钡超细粉体。通过考察反应物钡(Ba2+)与钛(Ti4+)物质的量比、反应温度、反应时间、反应体系碱度等条件对制备四方相钛酸钡的影响,得出最佳制备条件。在反应物Ba2+与Ti4+物质的量比为2.0∶1、强碱性条件、反应温度为180 ℃、反应时间为72 h条件下,可以制备出粒径在80~140 nm的四方相钛酸钡(BaTiO3)超细粉体。采用化学分析法测得钛酸钡样品Ba与Ti物质的量比为0.995~1.005。在500 L高压釜中进行了工业放大实验,采用工业原料在动态条件下制备出粒径为100~200 nm的四方相钛酸钡超细粉体。 相似文献
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机械力化学法制备纳米晶体的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了机械力化学的概念、作用机理及其表征技术。阐述了机械力化学制备纳米粉体的机理和优越性,并主要以BaTiO3纳米晶为例研究其合成方法及反应机制。还对其未来发展进行了展望。 相似文献
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主要研究制备以大孔A12O3,为基载体的负载型纳米FeOZrO2/Al2O3,复合载体.采用溶胶-凝胶法制备负载型纳米FeOZrO2/Al2O3,复合载体.利用比表面、透射电子显微镜(TEM)等对载体催化剂进行了表征.结果表明:负载型纳米FeOZrOJhl203复合载体的比表面积达到76.53 sq·m/g,FeOZrO2/Al2O3,中的FeO粒子约为40nm,较Fe0/Al2O3中FeO的粒子(100nm)小且分布均匀. 相似文献