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101.
无铅压电陶瓷的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
在压电陶瓷领域,无铅压电陶瓷从环保的角度考虑越来越引起人们的注意。本文主要综述了以BNT为基的3类无铅压电陶瓷体系。它们都是很好的无铅压电陶瓷的侯选材料,其中BNBT-6,BNTN-3和BNST-2的机电耦合常数K33分别为0.55,0.43,而且具有较高的频率常数和较小的介电系数,适用于众多高频超声换能检测领域以及压电致动装置等方面,所以作为无铅压电陶瓷它们是很有潜力的。  相似文献   
102.
铜掺杂对(Na0.5K0.5)NbO3无铅压电陶瓷性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用传统固相反应法对(Na0.5K0.5)NbO3压电陶瓷进行铜掺杂改性研究。使用SEM、XRD并结合常规压电陶瓷性能测试手段对该体系的显微结构、压电性能等进行表征。研究结果表明:CuO的掺入使材料出现“硬化”现象,即材料的压电系数d33、平面机电耦合系数Kp和介电损耗tanδ下降了,机械品质因子Qm大大提高;CuO掺入量在1%mol时各项性能最佳。另外,从SEM图片中可以看出:(Na0.5K0.5)NbO3压电陶瓷材料的平均晶粒尺寸随着CuO掺入量的增加明显变大。这表明CuO有烧结助熔作用,能降低烧成温度。  相似文献   
103.
纳米复相陶瓷的制备及性能研究进展综述   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文综述了纳米复相陶瓷的研究进展。介绍了纳米复相陶瓷的分类及制备技术,详细地阐述了纳米复相陶瓷的力学性能和微观结构,分析了提高其断裂强度、断裂韧性及抗蠕变性等性能的机理。  相似文献   
104.
微波介质陶瓷的界面特性及其对介电性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
详细地总结了界面的偏析、扩散和润湿性对微波介电性能的影响机理。并评述了粉末的初始状态、烧结工艺、添加剂(掺杂)和烧结方法等因素对材料界面特性的影响,进而影响到材料介电性能的研究进展。最后指出了在微波介质陶瓷界面研究领域面临的问题及今后的发展方向。  相似文献   
105.
微孔陶瓷材料在水处理中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
马晓雁  戴长虹  吴会中 《中国陶瓷》2003,39(6):46-48,51
本文从微孔陶瓷的结构特性出发,分析了微孔陶瓷作为过滤介质在水处理除杂净化过程中的过滤机理,论述了微孔陶瓷在饮用水净化处理和某些工业废水、生活污水处理中的应用。  相似文献   
106.
锰掺杂对PNW-PMS-PZT压电陶瓷结构和性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用传统陶瓷工艺制备了Pb(Ni1/2W1/2)O3-Pb(Mn1/3Sb2/3)O3-Pb(Ti,Zr)O3-xMnO2压电陶瓷,分析了经1150℃烧结2h制备的陶瓷样品的相结构组成。实验结果表明:所有陶瓷样品均为钙钛矿相,未发现其它晶相。随着锰掺杂量的增加,陶瓷晶粒逐渐长大。研究了不同剂量的锰掺杂对压电陶瓷介电和压电性能的影响。结果表明:随着锰掺杂量的增加,材料逐渐变“硬”,当MnO2掺杂量少于0.2%(按质量计,下同)时,相对介电常数εr、压电常数d33和机械品质因数Qm逐渐增加,介电损耗tanδ减小;当MnO2掺杂量多于0.2%时,εr、d33和Qm逐渐降低,tanδ增加。随着锰掺杂量的增加,机电耦合系数kp和Curie温度θc逐渐减小。MnO2掺杂量为0.2%的压电陶瓷适合制作大功率压电陶瓷变压器。其压电性能为:εr=2138,tanδ=0.0058,kp=0.613,Qm=1275,d33=380pC/N和θc=205℃。  相似文献   
107.
卢旭东  姜承志 《辽宁化工》2002,31(4):139-140
以钛酸四丁酯等为原料,采用简单工艺制得多孔TiO2陶瓷光催化剂;并研究了利用多孔TiO2陶瓷光催化降解糠醛废水。结果表明,在紫外灯下照射60min,糖醛废水的COD去除率可达59.8%,而通入空气有利于污染物的去除。  相似文献   
108.
拙、粗、土常指物品样式的俗气以及工艺的糙劣,也是民间陶瓷带给观者的视觉感受,而换个角度理解以上的描述还可以转换为另外层面的意思:如拙是巧拙、粗是自然、土为淳朴等,本文正是从此方面来阐释它们所赋有的美以及同当下人们内心感情的关联:它们表现了存留于人们内心的某种愿想:回归自然、返朴归真。  相似文献   
109.
邹东利  郭亚昆  路学成 《陶瓷》2007,(10):11-15
综述了纳米陶瓷和纳米复相陶瓷的的研究现状.探讨了纳米陶瓷的力学性能及其热喷涂纳米陶瓷涂层存在的问题.分析了纳米复相陶瓷的增韧机理,为纳米陶瓷的研究和应用提供了理论依据。  相似文献   
110.
杨萍 《江苏陶瓷》1997,30(1):6-8
研究了几种玻化砖用陶瓷颜料,确定其制备工艺和化学组成,并讨论这些颜料的特点,生产中应注意的问题及颜料用于玻化砖的使用量,并分析呈色的机理和结构特点。  相似文献   
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