压电陶瓷粉体和压电复合材料的制备及研究
文献类型:学位论文
作者 | 曾雄辉 |
学位类别 | 博士 |
答辩日期 | 2002 |
授予单位 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
授予地点 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
关键词 | 溶胶凝胶法 固相反应法 压电陶瓷 精细粉体 压电复合材料 |
学位专业 | 物理化学 |
中文摘要 | 功能陶瓷对粉料的基本要求是高纯、超细和团聚程度小,组分复杂但要求精确。用溶胶凝胶法制备了PbTiO_3,BaTiO_3, Ba0.8Pb0.2TiO_3, Pb(Zr0.53Ti0.47)03等一系列高质量的压电陶瓷粉体。作为对比,还通过高温固相反应法制备了一系列压电陶瓷粉体。采用自制的压电陶瓷粉体与聚偏氟乙烯复合制备了一系列的压电复合材料,对一影响其性能的因素进行了研究。在溶胶凝胶法制备压电陶瓷粉体的过程中,对凝胶的形成以及凝胶分解晶化的过程做了较为深入的研究。简化了实验操作,缩短了反应时间。实验结果表明溶胶凝胶法制备压电陶瓷粉体相对于固相反应法有以下优点:合成温度显著降低,颗粒超细,粒径分布窄。在压电复合材料的制备和研究中,一般地,极化电场越高,极化时间越一民,极化温度越高则复合材料的压电性能越好,但极化电场过高会导致复合材料被击穿,极化温度过高,压电性能反而下降。一般地,在同样的极化条件下,陶瓷含量越高,则复合材料的压电性能越好,但陶瓷含量过高,将会使复合材料成型困难,极化不易而且耐压值下降,反而不利于压电性能的提高。对于厚度远大于陶瓷粉体粒径的复合材料片,由溶胶凝胶法和固相反应法制备的同种压电陶瓷粉体对’复合材料压电性的贡献并无明显差异。 |
语种 | 中文 |
公开日期 | 2011-01-17 ; 2011-04-28 |
页码 | 89 |
源URL | [http://ir.ciac.jl.cn/handle/322003/34189] ![]() |
专题 | 长春应用化学研究所_长春应用化学研究所知识产出_学位论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 曾雄辉. 压电陶瓷粉体和压电复合材料的制备及研究[D]. 中国科学院长春应用化学研究所. 中国科学院长春应用化学研究所. 2002. |
入库方式: OAI收割
来源:长春应用化学研究所
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