刘育芳
- 作品数:5 被引量:5H指数:1
- 供职机构:西华师范大学更多>>
- 发文基金:四川省教育厅重点项目博士科研启动基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域:化学工程一般工业技术电气工程电子电信更多>>
- 银掺杂Bi_(0.5)(Na_(0.825)K_(0.175))_(0.5)TiO_3陶瓷的结构与性能被引量:3
- 2011年
- 采用传统固相法制备了无铅压电陶瓷Bi0.5(Na0.825K0.175)0.5TiO3+x%Ag2O(BNKTA-x,质量分数x=0,0.1,0.3,0.5,0.7,1.0,1.5),利用XRD、SEM等测试技术分析表征了该体系陶瓷的结构、压电与介电性能。XRD分析表明,在1 175℃/2 h烧结条件下,当Ag的质量分数低于1.0%时,陶瓷呈单一相的钙钛矿结构。所有陶瓷晶粒大多成四方晶形,晶界明显,表面致密度高,Ag的引入促进了陶瓷晶粒的生长。另外,加入Ag后,陶瓷样品气孔率降低,当Ag的质量分数在0.3%附近时陶瓷的致密性最好。BNKTA-x体系陶瓷具有较好的电学性能:压电常数d33=147 pC/N,机电耦合系数kp=0.31,介电常数rε=1 059,介电损耗tanδ=0.029,机械品质因数Qm=247。
- 陈小明廖运文刘育芳李伟毛丽君王怀平肖定全朱建国陈强朱基亮
- 关键词:无铅压电陶瓷电学性能掺杂
- (1-x)Bi_(0.5)(Na_(0.8)K_(0.2))_(0.5)TiO_3-xNaSbO_3无铅压电陶瓷微结构与电学性能研究
- 2011年
- 采用传统压电陶瓷工艺制备了(1-x)B i0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3-xNaSbO3无铅压电陶瓷,利用XRD、SEM等测试技术表征了陶瓷的晶相结构和表面形貌,利用一些电学仪器测试了其介电和压电性能.结果表明,该体系陶瓷具有单相钙钛矿结构,适量的NaSbO3掺杂可以提高该陶瓷的致密性.在室温下,当掺杂量为0.5%时,该体系表现出较好的压电性能:压电常数d33和机电耦合系数kp分别达到107pC/N和0.209;当掺杂量为0.7%时,εr和tanδ分别为1 551和0.05.
- 李伟廖运文毛丽君刘育芳张林慧姜宁
- 关键词:无铅压电陶瓷压电性能介电性能
- BNKT-xLaFeO_3压电陶瓷的性能与微结构
- 2011年
- 采用传统固相法合成了(1-x)Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3-xLaFeO3无铅压电陶瓷。通过XRD分析,发现该三元体系压电陶瓷均能形成单相钙钛矿结构,并在x=0.005~0.01时范围内具有三方和四方共存结构,为该体系的准同型相界。并研究了该体系压电陶瓷的压电和介电性质。研究结果表明,在室温下该体系表现出较好的压电和介电性能:压电常数d33和机电耦合系数kp分别达到119 pC/N和0.26;相对介电常数εr和介电损耗tanδ分别为1312和0.046。
- 蒲红玉廖运文毛丽君刘育芳李伟
- 关键词:压电性能介电性能
- 乙醇基溶胶-凝胶法制备BNKLT无铅压电薄膜被引量:1
- 2013年
- 以乙醇作溶剂,氧化物和碳酸盐为原料,利用溶胶-凝胶法制备了Bi0.5(Na0.7K0.2Li0.1)TiO3(BNKLT)无铅压电薄膜。通过红外光谱(IR)、同步热分析仪(TG-DSC)、X线衍射仪(XRD)及扫描电子显微镜(SEM)等分析了乙醇基溶胶-凝胶法制备BNKLT压电薄膜的工艺参数。结果表明,乙酰丙酮与Ti(OC4H9)4的物质的量比(N)≥1.0时,反应温度4060℃,pH=2.02.5,能获得稳定性良好的乙醇基溶胶;采用旋涂法制备的湿膜在600℃热处理30min后,可得表面光亮平整,厚度均一,致密性良好,单一钙钛矿结构的BNKLT无铅压电薄膜。
- 姜宁廖运文王文芳张林慧李伟刘育芳
- 关键词:溶胶-凝胶法BI0
- 铁掺杂钛酸铋钠钾陶瓷的制备及表征被引量:1
- 2011年
- 采用传统固相法制备了无铅压电陶瓷Bi0.5(Na0.825K0.175)0.5TiO3+xFe2O3(x为质量分数,0、0.1%、0.3%、0.5%、0.7%、1.0%、1.5%)(简写BNKTF-x),利用X射线衍射(XRD),和扫描电子显微镜(SEM)等分析表征了该体系陶瓷的结构、介电与压电性能。XRD测试表明,在1 180℃、2 h的烧结条件下,当铁的质量分数小于1.0%时,陶瓷呈现单一相的钙钛矿结构。所有陶瓷晶粒大多呈四方晶形,晶界明显。增加铁的含量有利于晶粒生长。此外,铁的加入也使陶瓷样品气孔率降低,当铁的质量分数在0.3%左右时陶瓷的致密性最好。BNKTF-0.1%体系陶瓷具有较好的电学性能:d33=145 pC/N,kp=0.28,εr=869,tanδ=0.032,Qm=106。
- 陈小明廖运文李伟刘育芳毛丽君王怀平肖定全朱建国朱基亮陈强
- 关键词:无铅压电陶瓷电学性能