高频热稳定ANNT瓷料的研究

高频热稳定ANNT瓷料的研究

论文摘要

本论文对超高介高频ANNT系统进行了深入研究,并以电介质物理理论、材料物理化学、晶体化学以及配位化学、表面与界面化学等理论为基础,充分利用XRD、TEM、EDX、SEM、DTA-TG、IR光谱等现代分析手段,对其合成机理、介电性能进行了理论探讨和实验研究。并在进行固相研究的同时利用湿化学合成方法成功合成该系统,进一步提高了系统的介电性能。1.本论文详细研究了引入Na+的ANNT系统与ANT系统的异同,并从理论上探讨了ANNT系统较ANT系统的优势,在此基础上又研究了Na+的不同含量对ANNT系统介电性能的影响。2.本论文详细研究了改性添加剂Bi2O3、Sb2O5、MnCO3对该系统介电性能的影响,研究表明适当的掺杂可以有效改善系统的烧结性能和介电特性。3.利用液相法成功合成了ANNT纳米粉体,并对比研究了柠檬酸盐法和草酸盐法对ANNT系统的影响,研究表明利用草酸盐法所合成ANNT系统的团聚比较严重,而利用柠檬酸盐法所制备ANNT系统,团聚较小,平均粒径为40nm,利用该纳米粉体所制备的陶瓷材料晶粒均匀、平均粒径小于0.5μm,有效提高了ANNT系统的介电性能。4.利用固相法合成的ANNT系统的介电指标如下:介电常数ε>400(1MHz)容量温度系数αc <0±30ppm/℃损耗tgδ<10×10-4(1MHz)绝缘电阻率ρv >1012Ω·cm烧结温度Ts 1050℃~1160℃5..利用液相法合成的ANNT系统的介电指标如下:介电常数ε>500(1MHz)容量温度系数αc <0±30ppm/℃损耗tgδ<7×10-4(1MHz)绝缘电阻率ρv >1012Ω·cm烧结温度Ts 950℃~1060℃

论文目录

  • 第一章 绪论
  • 1.1 电子陶瓷的发展概况
  • 1.2 多层陶瓷电容器
  • 1.3 高频电容器瓷
  • 1.3.1 片式MLC 瓷料分类
  • 1.3.2 高频电容器瓷分类
  • 1.3.3 高频电容器瓷的性能要求
  • 1.3.4 高频电容器瓷的主要研制方法
  • 1.3.5 高频电容器瓷的研究进展
  • 1.4 纳米介质瓷粉的湿化学法合成方法简介
  • 1.4.1 共沉淀法
  • 1.4.2 水热法
  • 1.4.3 溶胶-凝胶法(sol-gel 法)
  • 1.4.4 柠檬酸盐法
  • 1.5 课题背景、内容与意义
  • 1.5.1 选题背景
  • 1.5.2 选题的内容及意义
  • 第二章 实验工艺与测试技术的研究
  • 2.1 固相法合成工艺过程
  • 2.2 材料介电性能的测试
  • 2.2.1 测试仪器
  • 2.2.2 试样的参数测定
  • 第三章 ANNT 系统介电性能的研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 ANNT 系统的结构研究
  • +含量对ANNT 系统介电损耗的影响'>3.3 Na+含量对ANNT 系统介电损耗的影响
  • 3.4 添加剂对ANNT 系统介电性能的影响
  • 3.4.1 不同添加剂对ANNT 系统烧结温度的影响
  • 3.4.2 不同添加剂对ANNT 系统其它介电性能的影响
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 ANNT 系统湿化学制备方法的研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 ANNT 系统湿化学制备方法
  • 4.2.1 ANNT 纳米粉料的制备
  • 4.2.2 物性表征
  • 0.9Na0.1)(Nb0.6Ta0.4)O3制备条件的确定'>4.2.3 (Ag0.9Na0.1)(Nb0.6Ta0.4)O3制备条件的确定
  • 4.3 ANNT 系统介电性能的研究
  • 0.9Na0.1)(Nb0.6Ta0.4)O3试样的SEM 分析'>4.3.1 液相法合成的(Ag0.9Na0.1)(Nb0.6Ta0.4)O3试样的SEM 分析
  • 4.3.2 试样的XRD 分析
  • 4.3.3 液相法合成的ANNT 系统介电性能研究
  • 4.4 柠檬酸-凝胶法合成机理的探讨
  • 4.5 本章小节
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 致 谢
  • 相关论文文献

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