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  • 论文(8)

前驱体制备途径对PFN-PMN二元铅基铁电陶瓷性能的影响

喻佑华 , 冯楚德 , 杨毅 , 李承恩 , 晏海学

无机材料学报

综合运用 XRD、SEM、TEM、EDS和介电测量等方法,考察了一步预煅烧法和二步预煅烧法等前驱体制备途径对Pb(Fe1/2Nb1/2)O(PFN)-Pb(Mg1/3Nb2/3)O

关键词: 铌铁酸铅 , PMN , precursor , binary system , microstructure , dielectric property

PZT陶瓷中由氧空位与畴壁相互作用引起的内耗

贺连星 , 李承恩 , 陈廷国 , 王志勇 , 晏海学

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2001.01.004

采用低频倒置扭摆内耗仪对组分为Pb(Zr0.7Ti0.3)O3(PZT73)和Pb(Zr0.3Ti0.7)O3(PZT37)的两种陶瓷的内耗Q-1及振动频率的平方f2(正比于材料的剪切模量G)与温度的关系进行了测定。在纯三角相的PZT73陶瓷中发现两个内耗峰。高温内耗峰PM起源于材料的顺电-铁电相变...

关键词: 内耗 , PZT陶瓷 , 氧空位 , 畴壁

Bi3NbTiO9的结构与电学性能

章贞 , 晏海学 , 董显林 , 王永龄

无机材料学报

用传统固相法成功制备出了致密的、相对密度超过95%的Bi3NbTiO9(BNT)压电陶瓷;采用XRD和SEM对陶瓷的结构和晶粒形貌进行了表征;测出了BNT陶瓷在居里温度点附近的介电特性,同时确定了该陶瓷的居里温度Tc...

关键词: Bi3NbTiO9 , ferroelectricity , dielectric properties , ceramics

高Tc铋层状压电陶瓷结构与性能

晏海学 , 李承恩 , 周家光 , 朱为民

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2000.02.003

综述了铋层状压电陶瓷的结构特点及性能研究. 铋层状压电陶瓷的结构由(Bi2O2)2+层和钙钛矿层(Am-1BmO3m+1)2-按一定规则共生排列而成. 此处A为适合于12配位的离子; B 为适合于八面体配位的离子,m为一整数,其值一般为1~5. 与钛酸钡(BaTiO3)或锆钛酸铅(PZT)陶瓷相比,...

关键词: 铋层状结构 , 性能 , 居里点

前驱体制备途径对PFN-PMN二元铅基铁电陶瓷性能的影响

喻佑华 , 冯楚德 , 杨毅 , 李承恩 , 晏海学

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2001.06.016

综合运用XRD、SEM、TEM、EDS和介电测量等方法,考察了一步预煅烧法和二步预煅烧法等前驱体制备途径对Pb(Fe1/2Nb1/2)O3(PFN)-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3(PMN)二元系铁电陶瓷显微结构和介电性能的影响.研究结果表明,对(1-x)PFN-xPMN二元系而言,在所考查的组成...

关键词: 铌铁酸铅 , 铌镁酸铅 , 前驱体 , 二元体系 , 显微结构 , 介电性能

Bi3NbTiO9的结构与电学性能

章贞 , 晏海学 , 董显林 , 王永龄

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2003.06.039

用传统固相法成功制备出了致密的、相对密度超过95%的Bi3NbTiO9(BNT)压电陶瓷;采用XRD和SEM对陶瓷的结构和晶粒形貌进行了表征;测出了BNT陶瓷在居里温度点附近的介电特性,同时确定了该陶瓷的居里温度Tc为914℃.电滞回线的测试显示了该材料典型的硬铁电性,经过高温极化,测出材料的压电常...

关键词: Bi3NbTiO9 , 铁电 , 压电 , 陶瓷

熔盐法合成SrBi2Ta2O9粉体

宋煜昕 , 李承恩 , 晏海学

无机材料学报

采用熔盐法合成了纯的 系层状结构的SrBiTa粉体.采用XRD和SEM等手段对粉体的结构和形态进行了分析,并与固相法进行了比较,结果表明熔盐法所得粉体形状呈片状,无团聚现象.对影响粉体颗粒尺寸和形状的因素进行了考查,并对熔盐法...

关键词: 熔盐法 , SrBi2Ta2O9

熔盐法合成SrBi2Ta2O9粉体

宋煜昕 , 李承恩 , 晏海学

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2002.01.024

采用熔盐法合成了纯的铋系层状结构的SrBi2Ta2O9粉体.采用XRD和SEM等手段对粉体的结构和形态进行了分析,并与固相法进行了比较,结果表明熔盐法所得粉体形状呈片状,无团聚现象.对影响粉体颗粒尺寸和形状的因素进行了考查,并对熔盐法合成SrBi2Ta2O9粉体的机理进行了讨论.

关键词: 熔盐法 , SrBi2Ta2O9

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