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《化学共沉淀工艺制备钛酸锶钡纳米粉体》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第33卷第1期兵器材料科学与工程Vol.33No.12010年1月ORDNANCEMATERIALSCIENCEANDENGINEERINGJan.,2010化学共沉淀工艺制备钛酸锶钡纳米粉体1,21222李明利,杜丕一,纪松,钱坤明,倪杨(1.硅材料国家重点实验室浙江大学材料科学与工程系,浙江杭州310027;2.中国兵器科学研究院宁波分院,浙江宁波315103)摘要以硝酸钡、硝酸锶、草酸和钛酸丁酯为原料,采用草酸盐共沉淀法制备草酸氧钛锶钡(BSTO,Ba0.6Sr0.4TiO(C2O4)2·4H2O)前躯体粉体,将该前躯体800℃煅烧4h得到钛酸锶钡
2、(BST,Ba0.6Sr0.4TiO3)纳米粉体。用差热分析仪研究BSTO的热分解过程,用X射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)研究钛酸锶钡粉体的相组成和微观形貌。结果表明:BSTO前驱体的热分解过程可以分为失去结晶水、草酸氧钛跟(TiO(CO)2-)分解和BST结晶化3个阶段;所制备的钛酸锶钡粉体为高242纯立方晶相,粉体呈类球状,平均粒径约为100nm。关键词钛酸锶钡;化学共沉淀;纳米粉体;热分解中图分类号O482.3文献标识码A文章编号1004-244X(2010)01-0013-03Chemicalco-precipitationroutef
3、orthepreparationofbarium-strontiumtitanatenano-powders1,21222LIMingli,DUPiyi,JISong,QIANKunming,NIYang(1.StateKeyLaboratoryofSiliconMaterials,DepartmentofMaterialsScienceandEngineering,ZhejiangUniversity,Hangzhou310027,China;2.NingboBranchofChinaAcademyofOrdnanceScience,Ningbo315
4、103,China)AbstractBarium-strontiumtitanyloxalate(BSTO,Ba0.6Sr0.4TiO(C2O4)2·4H2O)precursorpowderswerepreparedbyoxalateco-precipitationroutebyusingBa(NO3)2,Sr(NO3)2,oxalicaciddihydrateandtetrabutyltitanate(Ti(OC4H9)4)asrawmaterials.Thehomogeneousbarium-strontiumtitanate(BST,Ba0.6Sr
5、0.4TiO3)nano-powderswereproducedfromBSTObycalciningat800℃for4hinair.ThedecompositionprocesswasanalyzedbyThermogravimetry-differentialthermalanalyzer.ThephasecompositionsandmorphologyoftheBSTpowderswerecharacterizedbyX-raydiffraction(XRD)andscanningelectronmicroscopy(SEM).Theresul
6、tsshowthatthedecompositionprocessofBSTOcanbedividedintothreestages,includingtheevaporationandeliminationofthebondedwater,thedecompositionoftheanionicTiO(CO)2-,thecrystallizationofBST.The242BSTpowdersobtainedbyaforementionedtechniquearecubicwithspherical-likemorphologyandthepartic
7、lediameterisabout100nm.Keywordsbariumstrontiumtitanate;chemicalco-precipitation;nano-powders;microstructure钛酸锶钡(BaxSr1-xTiO3,barium-strontiumtitanyl沉淀剂包括碳酸盐,碱和草酸盐。其中以草酸盐做沉淀4+oxalate,BST)陶瓷材料具有优良的铁电、压电、耐压和剂的方法称为草酸盐共沉淀方法,该工艺是先使Ti2-2-2+绝缘性能,并且通过调节组分钡和锶的比值,其居里温与C2O4反应形成TiO(C2O4)络离子,再
8、使其与Ba,2+度可在一定范围内调节,这在电子元件的应用领域有Sr反应,同时调节
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