PNW-PMN-PZT四元系壓電陶瓷電性能及其溫度穩(wěn)定性的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著PZT基壓電陶瓷器件的廣泛應用,大功率化成為了一個重要的發(fā)展方向,如:壓電馬達,壓電陶瓷變壓器等。0.03PNW-0.07PMN-0.90PZT體系具有較好的壓電性能和良好的燒結特性。為了提高其壓電性能和溫度穩(wěn)定性,我們對這個體系進行了摻雜改性、鋯鈦比變化和摻入穩(wěn)定劑的研究,以期獲得滿足實際應用要求的大功率壓電陶瓷。 首先,采用傳統(tǒng)固相法成功制備了過量WO<,3>和過量Pb<,3>O<,4>摻雜的PNW-PMN-PZT+0.

2、1 wt.%CeO<,2>四元系壓電陶瓷,結果表明陶瓷均為純鈣鈦礦相。隨著WO<,3>摻雜量的增加,K<,p>,Q<,m>和d<,33>表現(xiàn)相同的趨勢:先增加后減小。當加入0.6wt.%的WO<,3>時,獲得了較佳的電性能,在摻雜0.6 wt.%WO<,3>的基礎上,隨著過量Pb<,3>O<,4>的加入,可使陶瓷在燒結過程中形成液相,從而促使陶瓷致密化。當陶瓷體系中加入過量的0.5 wt.%的Pb<,3>O<,4>時,在1150℃燒結下

3、,所得到的陶瓷體積密度最大(7.70g/cm<'3>),且具有最優(yōu)的電學性能,分別為:K<,p>=0.66,Q<,m>=1318,d<,33>=430 pC/N,ε<,r>=2229,tanδ=0.0066,此時溫度穩(wěn)定性為:△f<,r>/f<,r25℃>=-0.671%,△K<,P>/K<,p25℃>=2.065%,需要進一步改善。因此我們確定組份0.9Pb(Zr<,0.52>Ti<,0.48>)O<,3>-0.07Pb(Mn<,1/

4、3>Nb<,2/3>)O<,3>-0.03Pb(Ni<,1/2>W<,1/2>)O<,3>+0.1wt.%CeO<,2>+0.6wt.%WO<,3>+0.5wt.%Pb<,3>O<,4>(縮寫為PNW-PMN-PZT)為本研究的基礎配方。 其次,通過對四元系材料諧振頻率溫度穩(wěn)定性的研究表明,在遠離相界的四方相區(qū)諧振頻率溫度系數(shù)為負,而在靠近相界的四方相區(qū)諧振頻率溫度系數(shù)為正,在它們中間存在一個電學性能較優(yōu)、溫度穩(wěn)定性較好的M點。

5、因此通過改變鋯鈦比,以尋求電學性能和溫度穩(wěn)定性都較好的M點。在本實驗中,當Zr/Ti=50/50時,它的電學性能最好,分別為:K<,p>=0.55,Q<,m>=1707,d<,33>=342 pC/N,ε<,r>=1923,tanδ=0.0055,此時的溫度穩(wěn)定性也較好,分別為:△f<,r>/f<,r25℃>=-0.304%,△K<,p>/K<,p25℃>=-1.801%。 最后,為了進一步提高材料的溫度穩(wěn)定性并兼顧優(yōu)良的電學性

6、能,以滿足大功率壓電陶瓷的實際應用要求,我們在以上研究的基礎上摻入了穩(wěn)定劑CeO<,2>和Cr<,2>O<,3>,實驗結果表明:當CeO<,2>的摻雜量仍為0.1 wt.%時,體系的溫度穩(wěn)定性和電學性能較好(這與開始配方中的摻入量是一致的)。為了進一步改進體系的溫度穩(wěn)定性和電學性能,向體系中加入穩(wěn)定劑Cr<,2>O<,3>,當Cr<,2>O<,3>的摻雜量為0.2 wt.%時,獲得了最佳的電學性能和較好的溫度穩(wěn)定性,其性能分別為:K<,

7、p>=0.54,Q<,m>=1730,d<,33>=330 pC/N,ε<,r>=2078,tanδ=0.0052,△f<,r>/f<,r25℃>=-0.167%,△K<,p>/K<,p25℃>=通過上述研究我們獲得了一個較優(yōu)的體系:0.9Pb(Zr<,0.50>Ti<,0.50>)O<,3>-0.07Pb(Mn<,1/3>Nb<,2/3>)O<,3>-0.03Pb(Ni<,1/2>Wm)O<,3>+0.1wt.%CeO<,2>+0.5

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