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一种高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷及其制备方法技术

技术编号:37427684 阅读:17 留言:0更新日期:2023-04-30 09:48
本发明专利技术公开了一种高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷及其制备方法,涉及铁电陶瓷技术领域,所述铌酸钾钠基铁电陶瓷的化学式为:0.90(K

【技术实现步骤摘要】
一种高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷及其制备方法


[0001]本专利技术涉及铁电陶瓷
,尤其涉及一种高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷及其制备方法。

技术介绍

[0002]铌酸钾钠(K
0.5
Na1‑
x
NbO3,KNN)基铁电陶瓷是近些年来最具讨论性和研究性的铁电陶瓷体系之一。KNN是由铁电体铌酸钾(KNbO3)和反铁电体铌酸钠(NaNbO3)所形成的连续固溶体,研究者常用掺杂改性调控结构来优化其应变性能,应变是铁电陶瓷在传感器和执行器应用中的一个关键特性,铁电陶瓷在电场下,应变在达到0.1%以上就可以实际应用。目前,对于KNN基铁电陶瓷,通常构建多相共存相,例如正交

四方相,菱方

四方相,正交

四方

菱方三相共存相,以提高铁电陶瓷应变性能,其优点是低的外加电场产生应变,高电场下具有储能特性;缺点是室温下的多相共存随温度变化而改变,导致其应变性能就会下降。

技术实现思路

[0003]基于
技术介绍
存在的技术问题,本专利技术提出了一种高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷及其制备方法,在添加SrTiO3的同时,调整K/Na比例,所得铌酸钾钠基铁电陶瓷表现出优异的应变性能。
[0004]本专利技术提出的一种高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷及其制备方法,其化学式为:0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3。
[0005]优选地,所述铌酸钾钠基铁电陶瓷粉体具有四方相结构。
[0006]优选地,所述铌酸钾钠基铁电陶瓷粉体的平均晶粒尺寸为0.32~0.35μm。
[0007]优选地,所述铌酸钾钠基铁电陶瓷粉体在高的外电场E为60kV/cm下,几乎无迟滞应变值为0.09~0.11%,且居里温度为133~137℃。
[0008]本专利技术还提出了一种上述一种高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷及其制备方法,步骤如下:将各原料混合、烘干、过筛后,经煅烧、球磨、烘干、造粒、压制成型、排胶、烧结和烧银处理后,即得。
[0009]优选地,所述原料为碳酸钾、碳酸钠、五氧化二铌、氧化锶、二氧化钛。
[0010]优选地,在850~950℃下煅烧,保温3~5h。
[0011]优选地,球磨8~12h,球磨转速为240~280r/min。
[0012]优选地,在580~620℃下保温50~70min排胶。
[0013]优选地,于1200~1250℃下烧结,保温2.5~3.5h。
[0014]有益效果:本专利技术通过向铌酸钾钠铁电陶瓷中掺杂适量的SrTiO3,减小畴的尺寸,利于畴在电场下转动,进而增加应变性能;并优化调整K、Na等元素的比例,降低铌酸钾钠铁电陶瓷四方

立方相转变温度,使铁电陶瓷处于单一的四方相结构,较多相共存而言,该化学组成的铁电陶瓷的结构及性能对温度不敏感,其陶瓷相结构在室温至居里温度之间都是四方相,且保持相同的应变性能,其居里温度为135℃,平均晶粒尺寸在0.34μm;在外电场E
为60kV/cm下,达到几乎无迟滞的应变为0.10%。本专利技术制备的铌酸钾钠基铁电陶瓷具有良好的应变性能,制备简单,成本低廉。
附图说明
[0015]图1为本专利技术实施例1中制备的0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3铁电陶瓷的SEM图;
[0016]图2为本专利技术实施例1中制备的0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3铁电陶瓷的XRD图;
[0017]图3为本专利技术实施例1中制备的0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3铁电陶瓷的介温谱图;
[0018]图4为本专利技术实施例1中制备的0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3铁电陶瓷的的P

E曲线;
[0019]图5为为本专利技术实施例1中制备的0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3铁电陶瓷的S

E曲线。
具体实施方式
[0020]下面,通过具体实施例对本专利技术的技术方案进行详细说明。
[0021]实施例1
[0022]一种0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3铁电陶瓷的制备方法,步骤如下:
[0023]1)按照化学计量比,取碳酸钾、碳酸钠、五氧化二铌、氧化锶、二氧化钛,混合12h,于80℃下烘干8h,过80目筛,得混合料;
[0024]2)将混合料在900℃下煅烧,保温4h;
[0025]3)将煅烧料球磨12h,压制成型制成素坯;
[0026]4)将素坯在600℃下保温1h排胶,然后于1220℃下烧结,保温3h,制得铁电陶瓷材料;
[0027]5)将铁电陶瓷材料打磨成厚度为0.6mm的铁电陶瓷片,将铁电陶瓷片表面刷上银浆,烘干后,在马弗炉中以5℃/min的升温速度至750℃,保温30min,随炉冷却,即可使陶瓷表面形成银层,测铁电性能(电滞回线)和应变性能。
[0028]对所制得的铁电陶瓷进行SEM和XRD表征,并测试其铁电和应变性能。该铁电陶瓷粉末材料为四方相结构,平均晶粒尺寸在0.34μm;在外电场E为60kV/cm下,几乎无迟滞应变为0.10%,且居里温度为135℃。
[0029]实施例2
[0030]一种0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3铁电陶瓷的制备方法,步骤如下:
[0031]1)按照化学计量比,取碳酸钾、碳酸钠、五氧化二铌、氧化锶、二氧化钛,混合12h,于80℃下烘干8h,过80目筛,得混合料;
[0032]2)将混合料在920℃下煅烧,保温3.5h;
[0033]3)将煅烧料球磨10h,球磨转速为260r/min,压制成型制成素坯;
[0034]4)将素坯在610℃下保温65min排胶,然后于1230℃下烧结,保温3h,制得铁电陶瓷材料;
[0035]5)将铁电陶瓷材料打磨成厚度为0.6mm的铁电陶瓷片,将铁电陶瓷片表面刷上银浆,烘干后,在马弗炉中以5℃/min的升温速度至750℃,保温30min,随炉冷却,即可使陶瓷表面形成银层,测铁电性能(电滞回线)和应变性能。
[0036]对所制得的铁电陶瓷进行SEM和XRD表征,并测试其铁电和应变性能。该铁电陶瓷粉末材料为四方相结构,平均晶粒尺寸在0.35μm;在外电场本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷,其特征在于,其化学式为:0.90(K
0.48
Na
0.52
)NbO3‑
0.10SrTiO3。2.根据权利要求1所述的高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷,其特征在于,所述铌酸钾钠基铁电陶瓷粉体具有四方相结构。3.根据权利要求1或2所述的高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷,其特征在于,所述铌酸钾钠基铁电陶瓷粉体的平均晶粒尺寸为0.32~0.35μm。4.根据权利要求1

3任一项所述的高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷,其特征在于,所述铌酸钾钠基铁电陶瓷粉体在外电场E为60kV/cm下,几乎无迟滞的应变值为0.09~0.11%,且居里温度为133~137℃。5.如权利要求1

4任一项所述的高应变性能的铌酸钾钠基铁电陶瓷的制...

【专利技术属性】
技术研发人员:李敏郭家豪吴蓓殷吉滢彭文泺陈建兵
申请(专利权)人:池州学院
类型:发明
国别省市:

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