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时间:2019-06-03
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1、邢素娥等:Dy掺杂BaTiO3陶瓷的制备及其介电性能1311*Dy掺杂BaTiO3陶瓷的制备及其介电性能∗邢晓旭,郝素娥(哈尔滨工业大学应用化学系,黑龙江哈尔滨150001)摘要:采用溶胶凝胶法制备了掺杂不同量Dy2O3(掺2实验过程杂摩尔分数分别为:0.001,0.002,0.003,0.005,0.007)的BaTiO3陶瓷,并对其介电性能的变化进行了研究。2.1稀土掺杂BaTiO3陶瓷的制备结果表明:Dy2O3掺杂使BaTiO3陶瓷的电阻率明显降按摩尔比为钛酸四丁酯:醋酸钡:DyO=1∶1∶0,23低,当添加量为0.005mol时,电阻率最小,为4.19
2、0.001,0.002,0.003,0.005,0.007的比例,准确称8×10Ω·m。Dy2O3掺杂使BaTiO3陶瓷的介电性能取Ba(Ac)2粉末溶于蒸馏水中。分别准确称取Dy2O3在不同掺杂量和不同频率下发生了明显变化,掺杂量粉末溶于浓盐酸中,并定量加入到配好的Ba(Ac)2水为0.001mol、0.002mol时,BaTiO3陶瓷的介电特性溶液中,准确称取钛酸四丁酯溶于适量正丁醇中,搅和频率特性得到明显改善,在频率为1000Hz时介电拌,滴入冰醋酸,以≤12滴/分的速度滴入掺杂Dy2O3性能相对较好。Dy2O3掺杂使BaTiO3陶瓷的介电温谱的Ba(A
3、c)2水溶液,并用冰醋酸调节溶液pH=3.5,放有所展宽,且Curie温度有所降低,交流电导随着温置24h,捣碎,在80℃干燥24h,研细,即可得到白度的升高而增大,并在Curie点附近达到最高。色干凝胶粉末。将此粉末于800℃煅烧2h,即可到关键词:镝;钛酸钡;介电性能Dy2O3掺杂的BaTiO3纳米粉末。进行压制成型,并于+++中图分类号:O614.233;O614.335;O614.4111300℃进行烧结,可得到Dy2O3掺杂的BaTiO3陶瓷。文献标识码:A2.2性能测试文章编号:1001-9731(2004)增刊采用日本理学D/max-γβ型X射线
4、衍射仪测试了陶瓷的组成结构,测试条件:Cu阳极,石墨单色1引言器,电压40kV,电流50mA;采用HP4275A阻抗分钛酸钡是在研究高介电系数钛酸盐陶瓷的过程析仪测试了Dy2O3掺杂BaTiO3陶瓷的介电常数及介6电损耗,测试条件:频率1kHz~10Hz,电压0.5V;中偶然发现的。许多陶瓷电容器、传感器、陶瓷热敏元件都是以BaTiO3作为基础材料。但纯钛酸钡的介采用TR-8401振簧式静电计测试了Dy2O3掺杂电性能很不理想,尤其温度稳定性不好。随着科学技BaTiO3陶瓷的直流电阻率,测试外加电压1.5V。术的发展,对电容器的性能指标要求越来越高。在改3结果
5、与讨论进介电性能方面,要求材料的损耗要低,介电常数的稳定性要好。已有研究表明实现这一点的有效方法之3.1X射线衍射分析一是通过掺杂改性并辅以相应合适的工艺,获取高介将得到的Dy2O3改性BaTiO3陶瓷进行X射线衍[1~3]电稳定性。射分析,其衍射分析谱图如图1所示。稀土氧化物是钛酸钡介质材料最为常用的添加从图1可以看出,Dy2O3掺杂BaTiO3陶瓷的XRD剂。它在作为Curie峰的移峰剂和压峰剂方面表现出谱图与纯BaTiO3的XRD谱图(JCPDS:50620)类[4,5]了较好的效果。在轻稀土掺杂钛酸钡陶瓷已经得似,故可判断所制备的BaTiO3陶瓷在室温
6、下为四方[6~8]到了广泛和深入研究的基础上,本实验采用溶胶相,而且,Dy2O3掺杂抑制了BaTiO3陶瓷晶粒的生长,凝胶法制备重稀土镝掺杂的钛酸钡陶瓷,研究镝掺杂使晶粒尺寸变小。对钛酸钡陶瓷介电性能的影响。3.2Dy2O3掺杂对BaTiO3陶瓷电阻率的影响*基金项目:黑龙江省重点攻关项目(GB02A301)收稿日期:2003-10-13通讯作者:郝素娥作者简介:邢晓旭(1976-),女,硕士研究生,研究方向:稀土陶瓷材料1312功能材料2004年增刊(35)卷对掺杂不同量Dy2O3的BaTiO3陶瓷的室温电阻率进按照晶体化学基础,对钙钛矿结构的稳定性可用行了
7、测试,测试结果见表1。容差因子t描述,其表示式为:1/2t=(rA+rO)/2(rB+rO)式中rA,rB,rO分别代表钙钛矿结构中的A位、B3+位离子和氧离子的离子半径。就Dy离子掺杂钛酸3+钡,可计算出tA=0.82,tB=0.89,表明Dy离子掺杂,3+其A位、B位具有相近的容差因子。因此Dy离子进入A位或B位的可能性相近。但Δr/r对于A位为32.5%,B位为50%,均较高,因此可能减弱Dy2O3对BaTiO3的非铁电性固溶改性作用。图1Dy2O3掺杂BaTiO3陶瓷的X-射线衍射图Fig1XRDpatternsofDy2O3-dopedBaTiO3c
8、eramics表1Dy2O3掺杂BaT
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