[发明专利]一种BaTiO3基无铅弛豫型陶瓷电介质材料及其制备方法有效
申请号: | 201410299999.4 | 申请日: | 2014-06-27 |
公开(公告)号: | CN104030678A | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
发明(设计)人: | 蒲永平;王亚茹;郭一松;靳乾 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | C04B35/468 | 分类号: | C04B35/468;C04B35/622 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 蔡和平 |
地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 一种BaTiO3基无铅弛豫型陶瓷电介质材料及其制备方法,称取BaCO3和TiO2混合形成混合物;将混合物进行球磨、烘干、压块后,置于箱式炉中于保温,形成纯相的BaTiO3粉体;将Bi2O3和Al2O3添加至纯相的BaTiO3粉体中,形成全配料,将全配料进行球磨、烘干、造粒、过筛,形成造粒料;将造粒料制成试样,然后烧结,再涂覆银电极浆料后烧结。采用传统固相法制备,工艺成熟,适合产业化生产。采用Bi2O3和Al2O3进行共掺杂,实现电价补偿有利于实现BaTiO3陶瓷的弥散相变。制备工艺简单,材料成本低并且环保,而且制备的无铅弛豫型陶瓷电介质材料具有较高的介电常数、低的介电损耗。 | ||
搜索关键词: | 一种 batio sub 基无铅弛豫型 陶瓷 电介质 材料 及其 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种BaTiO3基无铅弛豫型陶瓷电介质材料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤一:制备BaTiO3备用:按照摩尔比1:1称取BaCO3和TiO2混合形成混合物;步骤二:将混合物进行球磨、烘干、压块后,置于箱式炉中于1130‑1170℃保温2‑3小时,形成纯相的BaTiO3粉体;步骤三:以纯相的BaTiO3粉体为1mol计,按照摩尔百分含量分别称取0.5mol%Bi2O3和x mol%Al2O3添加至纯相的BaTiO3粉体中,形成全配料,将全配料进行球磨、烘干、造粒、过筛,形成造粒料;其中,x=0.00~3.00;步骤四:将造粒料制成试样,然后置于以氧化锆为垫板的氧化铝匣钵内在高温箱式炉内,以2℃/min升温至500℃保温60min,以5℃/min升温至1230~1290℃时保温2‑3小时,之后,以5℃/min降温至500℃后,随炉冷却至室温,得到烧结好的试样;步骤五:将烧结好的试样进行打磨、清洗后,在试样正反两面均匀涂覆银电极浆料,于600℃烧结20‑30分钟,得到BaTiO3基无铅弛豫型陶瓷电介质材料。
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