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Ce对Nao.5Bi0.5Ti03粉体的掺杂和扩渗改性研究

郝素娥 , 付东升 , 米南 , 李佳龙 , 强亮生

材料科学与工艺

摘要:为改善Nao,Bi0.5Ti03材料的电性能,采用溶胶一凝胶法制备了Nao,Bi0.5TiO3粉体,通过液相Ce掺杂和气相Ce扩渗两种方法,对Na0,Bi0.5TiO3粉体进行了改性,采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、阻抗分析仪和电阻仪对改性前后Nao,Bi0.5TiO3粉体的组成、结构和电性能的变化进行了研究.结果表明:Ce元素的添加有助于Na0.5Bi0.5TiO3粉体电阻率的降低,而扩渗改性使电阻率的降低更为显著,经600℃扩渗的Na0.5Bi0.5TiO3粉体的电阻率由3.71×106Ω·m降至2.39×101Ω·m;稀土Ce掺杂使Nao.5Bi0.5TiO3的介电常数减小,而Ce扩渗使Nao,Bi。TiO,的介电常数显著增大;Ce掺杂使粒径更加均匀,而随着气相扩渗温度的提高,晶粒粒径逐渐变大;Ce掺杂没有改变Na0.5Bi0.5TiO3的主晶相结构,但Na0.5Bi0.5Ti03粉体经Ce扩渗后,出现了单质Bi及Bi2Ti2O7、Na2Ti9O19、Na2Ti6O13的特征峰。

关键词: 钛酸铋钠 , 气相扩渗 , 液相掺杂 , Ce , 改性 , 电性能

三明治结构聚酰亚胺/SiO2纳米复合薄膜电学性能研究

王志强 , 殷景华 , 夏旭 , 姚磊 , 李佳龙

绝缘材料 doi:10.16790/j.cnki.1009-9239.im.2017.03.006

采用原位聚合法制备了三明治结构的SiO2纳米掺杂聚酰亚胺(PI)复合薄膜SiO2-PI/PI/SiO2-PI.利用透射电镜(TEM)、X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)表征SiO2纳米颗粒的分散状态及三层复合薄膜的断面结构,研究三层结构复合薄膜的介电性能、电导率、耐电晕性能和电气强度等电学性能.结果表明:SiO2纳米颗粒可均匀地分散于聚酰亚胺基体中,三层复合薄膜具有清晰的界面分层;当SiO2纳米颗粒掺杂量为20%时,三层复合薄膜的耐电晕老化时间最长,分别为纯PI和单层PI/SiO2复合薄膜的26倍和2倍;当SiO2纳米颗粒掺杂量为15%时,三层复合薄膜的电气强度达到最大值(280.6 kV/mm).

关键词: 聚酰亚胺 , 纳米SiO2 , 三明治结构 , 耐电晕 , 介电性能

Ca_(1-x)Sm_xMnO_3粉体的制备及其结构与导电性

孟宪伟 , 郝素娥 , 李佳龙

材料科学与工艺

为了实现改性CaMnO3粉体在导电材料领域的应用,采用自蔓延溶胶-凝胶法合成了Ca1-xSmxMnO3(0≤x≤0.3)粉体,并研究了不同Sm掺杂量对Ca1-xSmxMnO3粉体结构和导电性的影响.结果表明,Sm掺杂能够有效降低CaMnO3粉体的室温电阻率,且随着Sm掺杂量的增大呈现典型的V型变化趋势,在x=0.2时电阻率最低,为0.2920Ω.m,且Ca0.8Sm0.2MnO3粉体具有较好的频率稳定性和高温导电性能.XRD和SEM结果表明,随x值增大Ca1-xSmxMnO3衍射峰的强度有所减小,并向小角度方向偏移;晶胞参数和晶胞体积逐渐增大;晶粒尺寸呈现先减小后增大的变化趋势.Sm掺杂能够引起Ca1-xSmxMnO3的晶格畸变,并由此导致了Ca1-xSmxMnO3粉体电阻率先降后升的变化规律.

关键词: 导电粉 , CaMnO3 , 稀土 , 结构分析

聚酰亚胺-二氧化钛纳米复合薄膜的热稳定性

吴世辰 , 殷景华 , 李佳龙

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.01.006

目的 探究纳米颗粒对聚酰亚胺薄膜热稳定性的影响规律及影响机理. 方法 采用原位聚合法制备TiO2 含量不同的PI-TiO2 纳米复合薄膜,通过差热热重法分析复合薄膜的热稳定性,观察复合薄膜加热后的微观形貌,探讨复合薄膜的耐热机理. 结果 纳米颗粒的加入提高了薄膜的热稳定性, PI-5%TiO2 复合薄膜失重10%和50%时的温度分别较纯PI膜提高了19. 3 ℃和20. 7 ℃. 复合薄膜的DTA曲线峰顶温度均高于纯PI膜,PI-5%TiO2 复合薄膜峰顶温度为637. 8 ℃,较纯PI膜提升了40. 1 ℃. 随着TiO2 含量的增加,复合薄膜DTA曲线反应峰峰型逐渐变窄、增高且变得尖锐,复合薄膜的导热性能有所提高. 结论 纳米颗粒阻碍了聚酰亚胺分子的热运动,减缓了薄膜在分解过程中产生的空洞区域的扩散. 聚酰亚胺基体中的纳米颗粒在薄膜中形成骨架结构,提高了薄膜的导热性和刚性. 聚酰亚胺与纳米颗粒形成有机-无机相界面,界面层的聚酰亚胺分子具有更好的热稳定性,使得薄膜的反应热焓值增加.

关键词: 聚酰亚胺 , TiO2 , 纳米复合薄膜 , 差热热重分析 , 微观结构 , 热稳定性

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