纳米级Ag<,x>B<,1-x>(Nb<,y>Ta<,1-y>)O<,3>(B=Na,Li)系列微波介质瓷粉的湿化学法合成及性能表征

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本文综述了近年来国内外微波介质材料的发展状况,并对其湿化学合成法进行了总结,分析讨论了各种方法的优缺点;对钙钛矿型微波介质材料的应用及重要性进行了详细介绍;本文主要对两种具有钙钛矿型结构的微波介质瓷料进行了研究:其一是ANT [即Ag(NbyTa1-y)O3],其二是ANNT [即AgxNa1-x(NbyTa1-y)O3]和ALNT[即AgxLi1-x(Nb0.7Ta0.3)]。鉴于目前该系列粉体的合成方法大多采用固相法,已经不能满足目前生产高介电性能介质瓷料的要求,本文运用湿化学法合成了介电性能良好的纳米级ANT、ANNT及ALNT系列粉体;并对掺杂BaTiO3粉体的湿化学法合成进行了初步探索。采用柠檬酸-凝胶法合成了ANT及ANNT系列粉体,通过对产品进行TG-DTA、XRD、IR和TEM分析,结果表明:用湿化学法合成ANT和ANNT系列产品是可行的,而且制备的粉体颗粒均小于50nm,粒径均匀,分散性好,无严重团聚现象;与固相法相比,湿化学法制得的瓷料烧结温度降低,介电损耗减小,介电常数有了较大地提高。利用草酸盐共沉淀法合成了掺杂BaTiO3粉体,实验结果表明,控制反应物中Ba/Ti比在1.01~1.02之间,可使前驱体中Ba/Ti比在1.00左右;前驱体经750℃灼烧1h,可以得到立方相的BaTiO3粉体,利用多种分析手段对粉体进行各方面性能表征,粉体粒径在30nm左右,分布均匀,团聚较小。
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