低温共烧(LTCC)铁电/铁磁复合材料与器件研究

低温共烧(LTCC)铁电/铁磁复合材料与器件研究

论文摘要

随着信息和通讯技术的高速发展,整机和系统的小型化、轻量化和多功能化程度进一步提高,这同时对材料、设计和集成技术都提出了更高的要求。面对这一新的挑战,复合材料在功能集成上的优势越来越明显。铁电/铁磁复合材料因兼有电容和电感两种特性,既能为电子器件中电容、电感部分的集成提供更多选择,又可以为新型结构、功能器件的设计拓宽思路。与此同时,低温共烧陶瓷(LTCC)技术以其优异的电子、热机械和互联等特性逐渐成为目前无源集成的主流方式。铁电/铁磁复合材料与LTCC技术结合不仅有助于解决目前LTCC材料种类单一,性能没有实现系列化的问题,还能用单一材料同时实现电容和电感部分的功能,从而避免电容层和电感层材料共烧时可能出现的不匹配。本论文的工作围绕BaTiO3(BTO)/NiCuZn Ferrite(NCZF)和Bi4Ti3O12(BIT)/ NiCuZn Ferrite(NCZF)两个铁电/铁磁复合材料体系的低温烧结和性能研究展开。首先用固相反应法,以Bi2O3助熔,实现了低铁电相含量BTO/NCZF复相陶瓷在950oС以下的致密化。在与两相比例相同的CaTiO3/NCZF复相陶瓷进行性能对比的基础上,通过理论修正建立了可以预测低温烧结复相陶瓷磁性能和介电性能的计算模型,同时研究了烧结温度和介电相含量对复合体系磁化机制的影响。其次,分别采用软化学方法、多元低熔点氧化物掺杂以及低熔点玻璃相物质助熔的方法成功制备了900oС烧结的BTO/NCZF复合材料。研究发现溶胶-凝胶法合成的BaTiO3粉体可以有效降低复合体系的介电损耗,但对提高体系介电常数作用不大。而且,纳米BaTiO3粉体相比颗粒尺寸大的同类粉体能更有效地减小复合体系的间隙参数,从获得更高的磁导率。三元氧化物Bi2O3-Li2CO3-V2O5掺杂研究发现,铁电相与铁磁相质量比为1:5时体系有较好的介电性能(在1MHz1GHz内ε′=2831,在1127MHz内tanδ<0.02),此时的μ′=1214,截止频率488MHz。按照上述的两相比例,进一步研究了B2O3-Bi2O3-SiO2-ZnO(BBSZ)玻璃添加量对体系磁性能和介电性能的影响,确定了可用于LTCC低通滤波器制作的材料性能参数(μ′=13,截止频率585MHz,ε′=26)。制作的低通滤波器3dB截止频率66.3MHz,145MHz时带外抑制20dB,符合设计指标。此外,还借助前面提出的计算模型对各种方法制备的BTO/NCZF复合体系的性能随组分变化规律进行了研究。最后,采用低熔点Bi4Ti3O12铁电陶瓷替换BaTiO3,研究了BIT掺杂NCZF的低温烧结性能,发现适量BIT能有效促进铁氧体晶粒生长,提高磁导率,并能在一定程度改善体系的介电性能。在此基础上初步研究了BIT含量对低温烧结BIT/NCZF复相陶瓷性能的影响。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.3 高性能铁电/铁磁复合材料
  • 1.3.1 典型复合体系
  • 1.3.2 制备方法
  • 1.4 低温共烧陶瓷技术
  • 1.4.1 工艺流程与技术优势
  • 1.4.2 发展状况与产品类型
  • 1.4.3 材料与器件设计的发展及需求
  • 1.5 选题意义及主要工作
  • 3(CaTi03)/NiCuZn Ferrite复相陶瓷研究'>第二章 低温烧结BaTi03(CaTi03)/NiCuZn Ferrite复相陶瓷研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 两种复相陶瓷的制备
  • 2.3 相组成、烧结性能与微结构分析
  • 2.3.1 成相分析
  • 2.3.2 烧结性能分析
  • 2.3.3 微结构分析
  • 2.4 磁性能研究
  • 2.4.1 磁性能参数测试与分析
  • 2.4.2 两种磁化机制的参数提取与研究
  • 2.4.3 磁路模型的修正与应用
  • 2.5 介电性能研究
  • 2.5.1 介电性能参数测试与分析
  • 2.5.2 有效介质理论的应用
  • 2.6 小结
  • 3对低温烧结铁电/铁磁复相陶瓷性能影响'>第三章 化学合成BaTi03对低温烧结铁电/铁磁复相陶瓷性能影响
  • 3.1 引言
  • 3.2 铁电/铁磁复相陶瓷的制备
  • 3.3 相组成、烧结性能与微结构分析
  • 3.3.1 成相分析
  • 3.3.2 烧结性能和微结构分析
  • 3.4 磁性能研究
  • 3.5 介电性能研究
  • 3.6 小结
  • 第四章 低温烧结多元氧化物掺杂铁电/铁磁复相陶瓷性能研究
  • 4.1 引言
  • 2C03-V205对BaTi03微结构和性能的影响'>4.2 Li2C03-V205对BaTi03微结构和性能的影响
  • 4.2.1 样品制备
  • 4.2.2 烧结性能和微结构分析
  • 4.2.3 介电性能分析
  • 203-Li2C03-V205掺杂铁电/铁磁复相陶瓷性能研究'>4.3 Bi203-Li2C03-V205掺杂铁电/铁磁复相陶瓷性能研究
  • 4.3.1 样品制备
  • 4.3.2 成相分析
  • 4.3.3 烧结性能和微结构分析
  • 4.3.4 磁性能研究
  • 4.3.5 介电性能研究
  • 4.4 小结
  • 第五章 低温烧结铁电/铁磁/玻璃复合材料性能研究及器件制作
  • 5.1 引言
  • 5.2 BBSZ玻璃对铁电/铁磁复相陶瓷性能的影响
  • 5.2.1 BBSZ玻璃的制备
  • 5.2.2 铁电/铁磁/玻璃复合材料的制备
  • 5.2.3 烧结性能和微结构分析
  • 5.2.4 磁性能和介电性能研究
  • 5.2.5 有效介质理论在三相复合体系中的应用
  • 5.3 LTCC 低通滤波器的设计与制作
  • 5.3.1 滤波器的种类与特性
  • 5.3.2 LC 滤波器设计基础
  • 5.3.3 65MHz低通滤波器的设计
  • 5.3.4 65MHz低通滤波器的制作
  • 5.3.5 滤波器性能测试与分析
  • 5.4 小结
  • 4Ti3012/NiCuZn Ferrite复相陶瓷性能研究'>第六章 低温烧结Bi4Ti3012/NiCuZn Ferrite复相陶瓷性能研究
  • 6.1 引言
  • 4Ti3012 掺杂NiCuZn铁氧体性能研究'>6.2 Bi4Ti3012掺杂NiCuZn铁氧体性能研究
  • 6.2.1 样品制备
  • 6.2.2 成相分析
  • 6.2.3 烧结性能和微结构分析
  • 6.2.4 磁性能研究
  • 6.2.5 介电性能研究
  • 4Ti3012/NiCuZn Ferrite复相陶瓷性能研究'>6.3 Bi4Ti3012/NiCuZn Ferrite复相陶瓷性能研究
  • 6.3.1 样品制备
  • 6.3.2 烧结性能和微结构分析
  • 6.3.3 磁性能和介电性能分析
  • 6.4 小结
  • 第七章 总结
  • 7.1 主要结论及创新点
  • 7.2 有待深入研究的问题
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间取得的研究成果
  • 相关论文文献

    • [1].Mo_5Si_3-20%Al_2O_(3p)复相陶瓷的制备及摩擦磨损性能[J]. 机械工程材料 2017(10)
    • [2].(ZrO_2/Al_2O_3)复相陶瓷内衬管耐腐蚀性能研究[J]. 科学中国人 2017(24)
    • [3].ZrSiO_4-Al_2O_3复相陶瓷的制备及力学性能研究[J]. 中国陶瓷 2013(07)
    • [4].Ti_3SiC_2-64vol%SiC复相陶瓷高温氧化机理研究[J]. 无机材料学报 2009(04)
    • [5].Al_2TiO_5-Al_2O_3复相陶瓷的研究[J]. 常熟理工学院学报 2008(02)
    • [6].石墨烯/氧化锆复相陶瓷的等离子活化烧结及其力学性能[J]. 稀有金属材料与工程 2015(S1)
    • [7].新型锆硅复相陶瓷先驱体的制备及性能[J]. 固体火箭技术 2016(04)
    • [8].无压烧结Al_2O_3/ZrSiO_4复相陶瓷的研究[J]. 硅酸盐通报 2014(06)
    • [9].球磨时间对硼硅玻璃基复相陶瓷性能的影响[J]. 电子元件与材料 2011(06)
    • [10].氧化锆/磷酸镧可切削复相陶瓷的制备及机械性能研究[J]. 口腔医学 2010(01)
    • [11].钼纤维对氧化锆复相陶瓷性能影响研究[J]. 中国陶瓷 2019(04)
    • [12].凝胶注模碳化硅复相陶瓷支撑体的结构及性能[J]. 硅酸盐学报 2017(06)
    • [13].温度对SPS烧结B_4C-SiC复相陶瓷力学性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2019(02)
    • [14].BaSnO_3/BaBiO_3复相陶瓷的显微结构及电性能[J]. 电子元件与材料 2009(05)
    • [15].含双尺度界面复相陶瓷的细观界面滑移应力[J]. 复合材料学报 2018(12)
    • [16].B_4C/TiB_2复相陶瓷材料的研究进展[J]. 机械工程材料 2016(11)
    • [17].空心复相陶瓷微珠的自反应淬熄法制备及其吸波性能[J]. 人工晶体学报 2012(05)
    • [18].注凝成型制备莫来石–钛酸铝复相陶瓷(英文)[J]. 硅酸盐学报 2009(05)
    • [19].放电等离子烧结法制备牙科纳米氧化锆复相陶瓷的力学性能研究[J]. 广东牙病防治 2014(08)
    • [20].铝热法制备的ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷材料组织和力学性能[J]. 兰州理工大学学报 2011(03)
    • [21].锂辉石对红柱石基复相陶瓷烧结性能的影响[J]. 中国陶瓷工业 2018(03)
    • [22].Al_2O_3-ZrO_2复相陶瓷研究进展[J]. 化学工程与装备 2012(08)
    • [23].Al_2O_3/h-BN自润滑复相陶瓷烧成工艺的探讨[J]. 陶瓷学报 2010(03)
    • [24].双向加压对BN-AlN-TiB_2复相陶瓷性能的影响[J]. 材料研究与应用 2019(03)
    • [25].含h-BN复相陶瓷制备及性能研究进展[J]. 材料导报 2018(15)
    • [26].ZrB_2-SiC复相陶瓷的制备及其力学性能研究[J]. 佛山陶瓷 2016(01)
    • [27].Si_3N_4/hBN复相陶瓷的研究现状及进展[J]. 材料导报 2016(05)
    • [28].TiB_2-TiSi_2复相陶瓷的氧化行为研究[J]. 硅酸盐通报 2015(06)
    • [29].反应烧结Cr/Si/C复相陶瓷的微观结构表征与力学性能[J]. 佳木斯教育学院学报 2012(08)
    • [30].A/S比对氧化锆复相陶瓷性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2010(04)

    标签:;  ;  ;  ;  

    低温共烧(LTCC)铁电/铁磁复合材料与器件研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢