[发明专利](1-x)Li0.45Re0.45Ca0.1TiO3-xBi0.5Ae0.5MeO3高介电微波陶瓷及其制备方法在审
申请号: | 201510244452.9 | 申请日: | 2015-05-14 |
公开(公告)号: | CN104876564A | 公开(公告)日: | 2015-09-02 |
发明(设计)人: | 袁昌来;王子兴;杨涛;冯琴;周昌荣;许积文;黎清宁;刘飞;陈国华 | 申请(专利权)人: | 桂林电子科技大学 |
主分类号: | C04B35/462 | 分类号: | C04B35/462;C04B35/50;C04B35/475;C04B35/622 |
代理公司: | 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司 45112 | 代理人: | 罗玉荣 |
地址: | 541004 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | li sub 0.45 re ca 0.1 tio bi 0.5 ae meo 高介电 微波 陶瓷 | ||
技术领域
本发明属于信息功能陶瓷制造领域,具体涉及到一种(1-x)Li0.45Re0.45Ca0.1TiO3-xBi0.5Ae0.5MeO3高介电微波陶瓷及其制备方法。
背景技术
随着卫星通讯技术的快速发展,小型手持式卫星通讯电话的需求越来越大,然而,卫星通讯电话的小型化意味着需要更高微波介电常数的陶瓷器件。在评价微波介质陶瓷的性能时,主要有介电常数ε、品质因子(Q)谐振频率(f)的乘积Qf值、谐振频率温度系数τf三个关键参数。其中介电常数和品质因子是相互制约的,其中一个参数的提高意味着另外一个参数必须有所降低,介电常数的升高同时导致大幅度升高了谐振频率温度系数,使得近些年高介电微波陶瓷基本没有取得较大的进步,因而需要积极寻求新的体系和材料设计方法来改善微波介电性能。
仔细观察高介电微波陶瓷,可以发现先兆性铁电体和具有弱铁电性的材料,都能够获得很大的介电常数,如SrTiO3、(Ba, Sr)TiO3等,但这些铁电材料均具有极高的正谐振频率温度系数和高的损耗,因而极大限制了其应用和改善性能的空间。基于此,本发明采用高负谐振频率温度系数的微波介质陶瓷,固溶铁电体或先兆性铁电体(谐振频率温度系数一般偏正),形成高介电、中损耗、谐振频率温度系数相对小的一类新型微波陶瓷体系。
发明内容
本发明的目的在于提供(1-x)Li0.45Re0.45Ca0.1TiO3-xBi0.5Ae0.5MeO3高介电微波陶瓷及其制备方法,
其组成通式为:(1-x)Li0.45Re0.45Ca0.1TiO3-xBi0.5Ae0.5MeO3,式中,Me为Zr、Ti、Sn、Mn中的一种,Ae为 Na、Li、K中的一种,而Re为Sm、Nd、Gd、Dy中的一种;0.05≤x≤0.5。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的,
一种(1-x)Li0.45Re0.45Ca0.1TiO3-xBi0.5Ae0.5MeO3高介电微波陶瓷及其制备方法,包括如下步骤:
1) 采用传统粉体合成技术合成(1-x)Li0.45Re0.45Ca0.1TiO3-xBi0.5Ae0.5MeO3粉体:选择高纯度(≧99.8%)的Li2CO3、Re2O3、CaCO3、Bi2O3、Ae2CO3、TiO2、MeO2粉末为原料,按照Li2CO3:Re2O3:CaCO3:TiO2:Bi2O3:Ae2CO3:MeO2 = (0.225-0.225x):(0.225-0.225x):(0.1-0.1x):(1-x):0.25x:0.25x:x的摩尔比例混合,然后在高能球磨机中充分混合,取出烘干,
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