【摘 要】
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本文采用溶胶-凝胶法制备了一系列(1-x)BaTi0.8Zr0.2O3-xBa0.7Ca0.3TiO3(简称:BZT-BCT)(χ=0.5-0.9)无铅压电陶瓷,通过对不同组分BZT-BCT陶瓷性能的分析与对比,从不同组分BZT-
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本文采用溶胶-凝胶法制备了一系列(1-x)BaTi0.8Zr0.2O3-xBa0.7Ca0.3TiO3(简称:BZT-BCT)(χ=0.5-0.9)无铅压电陶瓷,通过对不同组分BZT-BCT陶瓷性能的分析与对比,从不同组分BZT-BCT陶瓷中找出其铁电、介电以及压电性能最优异的组分。在不同烧结温度下,研究其最优组分陶瓷的微观结构以及电学性能与烧结温度的关系;分析测试温度对微观结构的影响,进而对陶瓷电学性能的影响。研究证明压电系统基于锆钛酸钡-钛酸钙钡(BZT-BCT)是一个令人惊讶的具有潜力的无铅材料。不同组分BZT-BCT陶瓷的XRD测试结果显示,在1330℃的烧结温度下制备的各组分陶瓷均具有典型的钙钛矿结构,这表明Ca和Zr扩散到钛酸钡的晶格中形成了固溶体;在室温下,BZT-BCT陶瓷在0.5<x<0.6之间出现了正交相与四方相的共存。另外,随着x的增加,Zr含量减小,导致晶面间距减小,从而使45。附近的衍射峰有向大角度移动的趋势。准同型相界附近的组分比其他组分具有高性能压电属性。在本研究中、对压电性能、晶体结构和域运动进行了研究。在这个系统上了解其超高压电性能。基于对不同温度条件下x射线衍射的研究,得到决定BZT-BCT详细四方相的晶体信息和相变温度。对于不同组分在不同温度下的XRD测量结果可以看出,随着构成组分远离准同型相界,晶体呈现四方晶格畸变,在高温和低温下测试XRD发现品格明显变化,并且出现相共存和转变,在温度升到90度就发生退极化现象,对压电性质不利。研究同时把不同组分的样品在不同温度下极化,压电效应会随着极化温度的升高而增强。由于极化温度升高引起内部倾斜电场变大,是压电性能增强,并且压电性能可以通过电场冷却增强40%。
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