ZnO-TiO2基低温烧结微波介质陶瓷的改性及其机理研究

ZnO-TiO2基低温烧结微波介质陶瓷的改性及其机理研究

论文摘要

ZnO-TiO2系统中被确认的锌的钛酸盐复合物有三种,即ZnTiO3(六方)、Zn2TiO4(立方)、Zn2Ti3O8(立方),此系陶瓷有较低的固有烧结温度和良好的微波介电性能,加之其原材料便宜,是极有前途的LTCC候选材料之一,因而,近年来对其结构、烧结特性及微波介电性能的研究日益增多。然而,已有的用于促进ZnO-TiO2系陶瓷低温烧结的助烧剂还存在相当的局限性,而且,在ZnO-TiO2系陶瓷材料中,微波Qf值较高的六方相ZnTiO3至今还不能由固相法制备,因此,本文在这些方面展开了相关的研究工作。本文综述了微波介质陶瓷的一些基本问题和近年来的研究概况,特别对低温烧结微波介质陶瓷的材料体系和研究进展进行了重点阐述;论述了ZnO-TiO2系陶瓷的制备、相构成、各相的结构、微波介电性能、改性及低温烧结研究动态等。用传统的固相方法(或称混合氧化物粉末法)制备了纯的以及分别添加V2O5、MoO3及0.25CuO-0.75MoO3(摩尔比)的ZnO-TiO2陶瓷块体,利用XRD、SEM、EDS及网络分析仪等技术手段研究了在不同烧结温度下得到的陶瓷块体的物相构成、烧结特性、显微形貌特征以及微波介电性能等。结果表明,纯ZnO-TiO2陶瓷在1150℃左右烧结4h即可基本实现致密化烧结,其密度可达理论值的94%,微波介电性能为:εr=25.17,Qf=7577 GHz,τf=+61 ppm/℃;单从烧结性能看,V2O5是ZnO-TiO2陶瓷的一种良好的助烧剂,添加2wt%的V2O5且在900℃烧结4h的陶瓷的密度即可达理论值的95.3%,但相对于纯陶瓷来说,其微波介电性能却有所降低(εr=23.32,Qf=6528GHz);MoO3在促进ZnO-TiO2陶瓷的致密化烧结上不如V2O5有效,添加4wt%的MoO3且在1050℃烧结4h的陶瓷的密度为理论值的91%,但相对于纯陶瓷而言其介电性能却有所改善(εr=25.65,Qf=9881GHz,τf=+4 ppm/℃);相较于单一添加MoO3的ZnO-TiO2陶瓷,添加0.25CuO-0.75MoO3的ZnO-TiO2陶瓷的烧结性能和Qf值均有所提高,添加4wt%的0.25CuO-0.75MoO3且在975℃烧结4h的陶瓷的密度可达理论值的94%,其微波介电性能为:εr=28.60,Qf=12150 GHz,τf=+17.8ppm/℃。ZnTiO3(偏钛酸锌)在900℃左右就会开始分解为Zn2TiO4(正钛酸锌)和金红石,ZnTiO3的这种亚稳特性导致其单相粉末极难用传统的固相法进行合成,在合成得到的钛酸锌粉末中,总是含有大量的Zn2TiO4和金红石。本文研究了钛酸锌粉体的制备工艺技术,以商业ZnO和金红石TiO2为原料,采取降低合成温度、延长保温时间及分段烧结工艺,在保证ZnO被完全消耗的前提下,合成了高ZnTiO3含量的钛酸锌粉末,其中,ZnTiO3的质量百分含量可达95.71%,而在合成温度为800℃,保温时间为4h的条件下,得到的钛酸锌粉末中只含有66.15%的ZnTiO3。以不同粒径的锐钛矿TiO2为前驱体,用固相法在不同烧结温度下合成了ZnO-TiO2陶瓷粉末,实验结果表明,ZnO的存在可大幅度降低锐钛矿→金红石相变的起始温度,同时,首次发现了一种晶粒尺寸效应,即:前驱体锐钛矿TiO2粉末的平均晶粒度越大,则合成得到的钛酸锌粉末中六方相ZnTiO3的含量越高,反之,晶粒度越小,ZnTiO3的含量越低。论文对这种尺寸效应进行了解释,并根据实验结果的变化趋势推测:如果锐钛矿粉末的晶粒度足够小,则产物中很可能不会出现ZnTiO3。采用三种不同粒度的金红石TiO2和ZnO的混合粉末(按粒度由小到大的顺序分别计为M0、M1、M2)为前驱体,分别合成了ZnO-TiO2陶瓷粉末。实验结果显示,由M0在630℃、M1在645℃及M2在675℃烧结得到的产物中(保温时间均为30h),ZnTiO3均为唯一的锌的钛酸盐复合物,并无Zn2TiO4出现;与之相对应的是,由M0在640℃、M1在655℃及M2在685℃烧结得到的产物中(保温时间均为4h),均出现了少量Zn2TiO4。上述结果表明,在相同的反应温度下,前驱体粉末的粒度越大,产物中出现Zn2TiO4的可能性越小,也即,在其它反应条件相同的前提下,前驱体粉末的粒度越大,Zn2TiO4的起始形成温度越高。ZnO-TiO2系统中存在一种类构现象,即:ZnTiO3结构中的氧八面体的连接方式和金红石TiO2的相似,而Zn2TiO4和Zn2Ti3O8结构中的氧八面体的连接方式则和锐钛矿TiO2的相似,并由此衍生出一个类构效应理论,即:ZnO和金红石TiO2的反应产物中不应该出现Zn2TiO4和Zn2Ti3O8(当然,反应温度应低于ZnTiO3的起始分解温度。本文作者注),而ZnO和锐钛矿TiO2的反应产物中则不会出现ZnTiO3。本文在上述实验的基础上,对这种类构效应及其机理进行了研究,并对理论与实验结果间的一些不一致的地方进行了解释。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 微波介质陶瓷的介电性能
  • 1.3 微波介质陶瓷的发展及应用
  • 1.4 低温烧结微波介质陶瓷研究概况
  • 2系列陶瓷材料概述'>1.5 ZnO-TiO2系列陶瓷材料概述
  • 1.6 研究意义及研究内容
  • 2陶瓷的相结构及微波介电性能'>2 固相法合成ZnO-TiO2陶瓷的相结构及微波介电性能
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验
  • 2微波介质陶瓷的结构与性能'>2.3 ZnO-TiO2微波介质陶瓷的结构与性能
  • 2.4 本章小结
  • 2微波介质陶瓷的改性研究'>3 低温烧结ZnO-TiO2微波介质陶瓷的改性研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验方法
  • 2O5添加ZnO-TiO2微波介质陶瓷的低温烧结研究'>3.3 V2O5添加ZnO-TiO2微波介质陶瓷的低温烧结研究
  • 3添加ZnO-TiO2微波介质陶瓷的低温烧结研究'>3.4 MoO3添加ZnO-TiO2微波介质陶瓷的低温烧结研究
  • 3协同添加ZnO-TiO2微波介质陶瓷的低温烧结研究'>3.5 CuO和MoO3协同添加ZnO-TiO2微波介质陶瓷的低温烧结研究
  • 3.6 本章小结
  • 4 钛酸锌粉体制备工艺技术研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验
  • 2TiO4起始形成温度的影响'>4.3 前驱体粉末粒度对Zn2TiO4起始形成温度的影响
  • 3含量钛酸锌粉末的固相法制备'>4.4 高ZnTiO3含量钛酸锌粉末的固相法制备
  • 4.5 本章小结
  • 系统中的类构效应及其机理研究'>5 ZnO-TiO2统中的类构效应及其机理研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验方法
  • 2为前驱体制备的ZnO-TiO2陶瓷粉体'>5.3 锐钛矿TiO2为前驱体制备的ZnO-TiO2陶瓷粉体
  • 2粉末的晶粒尺寸对反应产物的影响'>5.4 锐钛矿相TiO2粉末的晶粒尺寸对反应产物的影响
  • 2为前驱体制备的ZnO-TiO2陶瓷粉体'>5.5 金红石TiO2为前驱体制备的ZnO-TiO2陶瓷粉体
  • 2TiO4的形成机理初探'>5.6 金红石为前驱体制备的钛酸锌粉末中Zn2TiO4的形成机理初探
  • 5.7 本章小结
  • 6 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1 攻读博士学位期间发表的论文目录
  • 相关论文文献

    • [1].镧改性ZnO-TiO_2光催化氧化活性染料的实验研究[J]. 工业安全与环保 2015(01)
    • [2].ZnO-TiO_2光催化还原亚硝酸盐[J]. 环境工程学报 2015(03)
    • [3].ZnO-TiO_2复合半导体的制备与光催化性能[J]. 西安理工大学学报 2009(01)
    • [4].ZnO-TiO_2系微波介质陶瓷的研究进展[J]. 电子元件与材料 2011(02)
    • [5].ZnO-TiO_2纳米复合材料的制备及光催化性能研究[J]. 功能材料 2010(12)
    • [6].ZnO-TiO_2染料敏化太阳能电池的制备和性能[J]. 复合材料学报 2011(06)
    • [7].水基流延法制备掺杂ZnO-TiO_2系微波介质陶瓷及性能研究[J]. 中国陶瓷 2010(04)
    • [8].铜钼复合添加ZnO-TiO_2微波介质陶瓷的低温烧结及相转变[J]. 无机材料学报 2009(04)
    • [9].镧、铈掺杂的ZnO-TiO_2处理制药废水的实验研究[J]. 环境工程 2014(02)
    • [10].ZnO-TiO_2复合催化剂上尿素与甲醇合成碳酸二甲酯[J]. 化学工程师 2010(03)
    • [11].掺杂B_2O_3对ZnO-TiO_2介质陶瓷的烧结及介电性能的影响[J]. 佛山陶瓷 2009(09)
    • [12].ZnO-TiO_2核壳纳米线结构及其热稳定性研究[J]. 稀有金属材料与工程 2015(12)
    • [13].碳包覆ZnO-TiO_2纳米纤维的制备及其太阳光催化性能[J]. 化工新型材料 2017(03)
    • [14].磁控溅射法ZnO-TiO_2复合薄膜的制备及性能[J]. 金属热处理 2012(05)
    • [15].枝状ZnO-TiO_2复合纳米棒阵列的制备及表征[J]. 人工晶体学报 2011(03)
    • [16].醇水溶液中ZnO-TiO_2纳米晶的合成及其光催化性能研究[J]. 科学技术与工程 2011(19)
    • [17].滴加方式对NAC-FAS工艺制备ZnO-TiO_2复合纳米晶的影响[J]. 材料科学与工程学报 2017(04)
    • [18].ZnO-TiO_2纳米复合物的制备及应用研究[J]. 材料导报 2009(S1)
    • [19].ZnO-TiO_2纳米纤维的制备及亚甲基蓝的太阳光催化降解[J]. 精细化工 2012(07)
    • [20].低镍/ZnO-TiO_2催化剂的乙醇水蒸气重整制氢[J]. 化学反应工程与工艺 2011(01)
    • [21].CTAB作用下纳米复合材料ZnO-TiO_2制备与多模式光催化降解罗丹明B[J]. 分子催化 2013(05)
    • [22].纳米ZnO-TiO_2复合粉体的制备及抗菌性能的研究[J]. 广东化工 2012(09)
    • [23].ZnO-TiO_2在三相光催化反应器中降解酸性大红的研究[J]. 环境科学与技术 2008(02)
    • [24].Sol-gel法制备ZnO-TiO_2厚膜及其气敏特性研究[J]. 电子元件与材料 2012(09)
    • [25].负载型ZnO-TiO_2催化剂上苯氨基甲酸甲酯的合成[J]. 精细石油化工 2014(05)
    • [26].Zn盐复合纳米TiO_2制备ZnO-TiO_2及其性能研究[J]. 化学与黏合 2018(04)
    • [27].掺杂Li_2CO_3低温烧结ZnO-TiO_2系介质陶瓷的研究[J]. 电子元件与材料 2008(09)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    ZnO-TiO2基低温烧结微波介质陶瓷的改性及其机理研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢