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锆钛酸铅压电陶瓷的制备实验.doc

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锆钛酸铅压电陶瓷的制备实验.doc

上传人:文库旗舰店 2019/12/23 文件大小:18 KB

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锆钛酸铅压电陶瓷的制备实验.doc

文档介绍

文档介绍:锆钛酸铅压电陶瓷的制备实验引言:压电陶瓷我们将具有压电效应的陶瓷称为压电陶瓷,而压电效应分为正压电效应和负压电效应。?正压电效应:当对某些晶体施加压力、张力或切向力时,则发生与应力成比例的介质极化,同时在晶体两端面将出现数量相等、符号相反的束缚电荷,这种现象称为正压电效应,如下图所示;?逆压电效应:当在晶体上施加电场引起极化时,将产生与电场强度成比例的变形或机械应力,这种现象称为逆压电效应。注:实线代表形变前的情况;虚线代表形变后的情况。正压电效应示意图自从十九世纪五十年代中期,由于钙钛矿的PZT陶瓷具有比BaTiO3更为优良的压电和介电性能,因而得到广泛的研究和应用。图1-1为Pb(ZrxTi1-x)O3体系的低温相图[1]。在居里温度以上时,立方结构的顺电相为稳定相。在居里温度以下,材料为铁电相,对于富Ti组分(0?x?)为四方相;而低Ti组分(?x?)为三方相。两种晶相被一条x=。在三方相区中有两种结构的三方相:高温三方相和低温三方相,这两种三方相的区别在于前者为简单三方晶胞,后者为复合三方晶胞。在靠近PbZrO3组分———————————————————————————————————————————————(?x?1)的地方为反铁电区,反铁电相分别为低温斜方相和高温四方相。如图1-2所示[10],对于四方相,自发极化方向沿着六个<100>方向中的一个方向进行,而三方相的自发极化方向沿着八个<111>方向中的一个方向进行。由于自发极化方向的不同,在不同的晶体结构中产生不同种类的电畴,在四方相中产生180和90电畴,三方相中产生180、109、71电畴。ooooo一、实验目的:本实验主要是通过对具有压电性能的陶瓷材料PZT(锆钛酸铅)的制备来掌握特种陶瓷材料的整个工艺流程,并掌握一定的性能测试手段。二、实验仪器:电子天平、粉末压片机、箱式电阻炉、成型模具、温度控制仪、准静态d33测量仪、极化装置、阻抗分析仪等。三、实验原理:实验室制备PZT压电陶瓷的工艺路线为:配方设计?PZT粉体混合研磨制备?预烧?成型?排塑?烧结?上电极?极化?性能测试?PZT粉体制备PZT压电陶瓷的粉体制备方法一般包括:固相法和液相法。传统固相法具有产量高、易于工艺等优点;液相法包括:溶胶—凝胶法、———————————————————————————————————————————————水热法以及沉淀法,沉淀法又包括分步沉淀法和共沉淀法。其中,溶胶,凝胶法和水热法研究较多。?预烧混合后,压电坯料一般以粉末或颗粒的形式进行煅烧,煅烧的目的是:1、出结结合水、碳酸盐中的二氧化碳和可挥发物质;2、使组成中的氧化物产生热化学反应而形成所希望的固溶体;因为反应结果,又减少了再最后烧成的体积收缩。理想上,煅烧温度要选的高一些,使得能够发生完全反应;但太高的温度以后不容易研磨,且一些易挥发氧化物(如Pb的化合物)容易挥发造成比例失调。?研磨研磨可以使原先存在的不均匀性和煅烧产生的不均匀性得到改善。如果过粗,则陶瓷颗粒间会有大的空隙,同时降低烧结密度,如果太细,则他的胶体性质可能妨碍后来的成型。?成型成型方法主要有注浆成型、可塑成型、模压成型以及等静压成型法。?排塑成型后的制品要在一定的温度下进行排塑,排塑的