[发明专利]Re2x/3(Ba0.06Bi0.47Na0.47)1‑xMeyTi1‑yO3无铅反铁电高储能密度陶瓷及其制备方法有效
| 申请号: | 201510301889.1 | 申请日: | 2015-06-05 |
| 公开(公告)号: | CN104944944B | 公开(公告)日: | 2017-12-29 |
| 发明(设计)人: | 冯琴;袁昌来;周星星;杨涛;周昌荣;许积文;黎清宁;陈国华 | 申请(专利权)人: | 桂林电子科技大学 |
| 主分类号: | C04B35/475 | 分类号: | 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: | re sub ba 0.06 bi 0.47 na me ti 无铅反铁电高储能 密度 陶瓷 及其 | ||
技术领域
本发明属于储能陶瓷电容器制造领域,具体涉及到一种Re2x/3(Ba0.06Bi0.47Na0.47)1-xMeyTi1-yO3无铅反铁电高储能密度陶瓷及其制备方法。
背景技术
铁电陶瓷由于其制备方便、成本低廉、性能稳定等优点使得其在军用和民用领域都得到了广泛的应用。对于高密度储能领域,铁电陶瓷材料的应用特征主要是在它的铁电-反铁电相变上。在传统的反铁电陶瓷材料中,占大比重的铅存在较大的毒性,继日本和欧盟积极立法禁止使用各种含铅的电子设备后,世界各国也相继积极响应,因此对于无铅反铁电陶瓷领域的研究已成为焦点。
无铅铁电陶瓷,主要有NaNbO3、BiNbO4,然而这两类材料都损耗比较大,使得承受电压较小,因而储能值较低。当前,有人用Bi0.5Na0.5TiO3与K0.5Na0.5NbO3固溶,实现了反铁电性能,但其储能值仍然较低,需要进行更多的改性,因而有了如下发明内容。
发明内容
本发明的目的在于提供一种Re2x/3(Ba0.06Bi0.47Na0.47)1-xMeyTi1-yO3无铅反铁电高储能密度陶瓷及其制备方法,式中,0.02≤x≤0.2,0≤y≤0.1,Re为La,Sm,Nd,Gd,Dy,Er中的一种;Me为Zr、Sn中的一种。方法采用放电等离子烧结(SPS)技术制备Re2x/3(Ba0.06Bi0.47Na0.47)1-xMeyTi1-yO3无铅反铁电高储能密度陶瓷。
一种Re2x/3(Ba0.06Bi0.47Na0.47)1-xMeyTi1-yO3无铅反铁电高储能密度陶瓷及其制备方法,包括如下步骤:
(1)采用传统粉体合成技术合成Re2x/3(Ba0.06Bi0.47Na0.47)1-xMeyTi1-yO3粉体:选择高纯度(≧99.8%)的Re2O3、BaCO3、Bi2O3、Na2CO3、MeO2、TiO2粉末为原料,按照Re2O3: BaCO3: Bi2O3: Na2CO3: MeO2: TiO2 = x/3: (0.06-0.06x): (0.235-0.235x): (0.235-0.235x): y: (1-y)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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