[发明专利]一种SrFeO3-x 在审
申请号: | 202210730661.4 | 申请日: | 2022-06-24 |
公开(公告)号: | CN115159974A | 公开(公告)日: | 2022-10-11 |
发明(设计)人: | 马百胜;朱艳 | 申请(专利权)人: | 东莞理工学院 |
主分类号: | C04B35/26 | 分类号: | C04B35/26;C04B35/622;C04B35/64 |
代理公司: | 北京高航知识产权代理有限公司 11530 | 代理人: | 赵永强 |
地址: | 523808 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 srfeo base sub | ||
本发明涉及陶瓷制备技术领域,具体涉及一种SrFeO3‑x陶瓷的反应闪烧制备方法,其中,使用反应闪烧技术制备SrFeO3‑x陶瓷,具体方法为:将Fe2O3和SrCO3按摩尔比1:2比例配料;对原料进行混合、烘干、造粒;压制成型,得到生坯;采用闪烧技术烧结生坯,得到SrFeO3‑x陶瓷。本发明将闪烧技术应用于传统固相烧结法制备SrFeO3‑x陶瓷,可显著降低制备温度和缩短制备时间。
技术领域
本发明涉及陶瓷制备技术领域,具体涉及一种SrFeO3-x陶瓷的反应闪烧制备方法。
背景技术
钙钛矿型氧化物因其在铁磁、铁电、超导、半导体等领域的重要应用而受到广泛的关注。例如,作为镀膜靶材,利用磁控溅射或PLD技术沉积高质量的SrFeO3薄膜作为透明电极在微波器件、等离子体加热、薄膜电容器等先进电子器件中应用。
目前,钙钛矿型氧化物的制备方法主要有固相法、共沉淀法、柠檬酸络合法、溶胶凝胶法、微乳液法、水热法、模板法等。SrFeO3的制备方法主要采用固相法。例如,Yokota等采用固相法制得了具有不同氧缺陷结构的SrFeO3-xMaljuk等通过柠檬酸高温煅烧法制得了棒状SrFeO3单晶;宋等以硝酸锶和硝酸铁为原料,采用水热及柠檬酸和水热相结合两种方法分别制备了球状或椭圆状的SrFeO3-x。
然而上述现有技术中,SrFeO3的制备方法工艺复杂、烧结温度高且烧结的时间过长,导致为了满足上述应用对高质量薄膜沉积的要求,大块SrMoO3陶瓷靶材应具有高密度、低电阻率、纯钙钛矿相等特点。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的是提供一种制备工艺简单、烧结温度低、烧结时间短的SrFeO3-x陶瓷的制备方法。
本发明的目的采用以下技术方案来实现:
一种SrFeO3-x陶瓷的反应闪烧制备方法,包括以下步骤:
步骤1,分别按照摩尔比依次称取Fe2O3和SrCO3,;
步骤2,将称取得到的Fe2O3和SrCO3依次进行混合、烘干和造粒处理,得到混合料;
步骤3,将造粒得到的混合料置于模具内压制成型,得到生坯;
步骤4,采用反应闪烧技术烧结步骤3得到的生坯,得到SrFeO3-x陶瓷。
优选地,所述步骤1中,Fe2O3和SrCO3的摩尔比为1:2。
优选地,所述步骤2中的混合方式为球磨混合,球磨时间为5~40h。
优选地,所述步骤2中的造粒指在陶瓷粉体中加入粘结剂进行造粒,粘结剂为浓度为3wt%的PVA水溶液,粉体与粘结剂的质量比为50:1。
优选地,所述步骤3中的压制成型的压力为200MPa,保压时间为60s。
优选地,所述步骤4中的反应闪烧技术为:
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