[发明专利]一种无铅Bi0.5 有效
申请号: | 201710657018.2 | 申请日: | 2017-08-03 |
公开(公告)号: | CN107382309B | 公开(公告)日: | 2020-08-04 |
发明(设计)人: | 邓联文;刘胜;廖聪维;颜铄清;黄生祥;贺君 | 申请(专利权)人: | 中南大学 |
主分类号: | C04B35/475 | 分类号: | C04B35/475;C04B35/624;C04B35/628 |
代理公司: | 长沙永星专利商标事务所(普通合伙) 43001 | 代理人: | 周咏 |
地址: | 410083 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 bi base sub 0.5 | ||
本发明公开了一种无铅Bi0.5Na0.5TiO3基磁电复合陶瓷及其制备方法,该复合陶瓷材料由改性的Bi0.5Na0.5TiO3基铁电相和尖晶石铁氧体铁磁相复合而成,其中铁氧体铁磁相的摩尔比范围为0.2至0.4。该材料的制备方法采用改进溶胶凝胶制备工艺,通过将铁氧体铁磁相颗粒浸润铁电前驱体溶液中,加热搅拌形成铁电溶胶包覆铁磁颗粒复合前驱体,干燥后经二次预烧获得两相复合粉末,粉末再经压制、烧结获得复合陶瓷。本发明制成的无铅复合磁电陶瓷颗粒分散均匀,电阻率高,压电响应大,磁电耦合性能强。该复相陶瓷磁电能量转换效率高,制备工艺简单,环保无害,可用于敏感磁电传感器、能量转换器和滤波器等电子器件领域。
技术领域
本发明属于功能材料及其制备技术领域,具体涉及一种无铅Bi0.5Na0.5TiO3基磁电复合陶瓷及其制备方法。
背景技术
随着信息技术的迅速发展,单一功能的材料很难满足新型电子元器件的微型化和多功能化的需求,研制多重功能材料成为研究热点。磁电功能陶瓷材料不仅具备单一铁电材料和铁磁材料的所有特性,且具有由铁电、铁磁性耦合所产生的磁电效应,使其在磁或电场传感器、磁电存储元件、磁电变压器及微波器件等电子材料与器件领域具有巨大的应用前景。
磁电复合陶瓷材料由压电相(铁电)和磁致伸缩相组成,近些年研究多以含铅的压电陶瓷作为压电相,包括PbZrO3-PbTiO3、Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3,Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-PbTiO3和 Pb(Fe1/2Nb1/2)O3-PbTiO3等;尽管含铅的压电陶瓷能产生巨大的压电响应和机电共振效应,但其在制备、使用过程中产生对环境有害的物质,对人体健康造成危害,加重环境污染。
传统颗粒(0-3)型复合磁电陶瓷材料的制备多采用机械混合,将压电相和磁致伸缩相直接混合,该工艺易导致两相分布不均,低阻磁致伸缩相连接而产生漏电流,降低了磁电材料的耦合性能,不利于磁电转换效应的产生。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高磁电转换效率的无铅Bi0.5Na0.5TiO3基磁电复合陶瓷及其制备方法。
本发明提供的这种无铅Bi0.5Na0.5TiO3基磁电复合陶瓷是由改性无铅Bi0.5Na0.5TiO3基铁电相和铁氧体铁磁相复合而成,其中铁氧体铁磁相的摩尔比范围为0.2至0.4。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中南大学,未经中南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710657018.2/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法
- 瓶(0.5L)
- 0.5微米垂直JFET工艺
- Bi<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>-BaTiO<sub>3</sub>–BiMg<sub>0.5</sub>Ti<sub>0.5</sub>O<sub>3</sub>无铅压电陶瓷材料
- K0.5Na0.5NbO3单晶的制备方法
- 0.5U网络配线架
- K<sub>0.5</sub>Bi<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>–BiNi<sub>0.5</sub>Zr<sub>0.5</sub>O<sub>3</sub>电致伸缩陶瓷材料及制备
- 旋转第0.5轴
- 旋转第0.5轴
- (Pr<base:Sub>0.5
- Cu<base:Sub>0.5