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Nd3+A位置换对(Pb0.5Ca0.5)(Fe0.5Nb0.5)O3陶瓷微波介电性能的影响

杨秋红 , 金应秀 , 徐军

无机材料学报

研究了Nd3+离子A位置换改性(Pb0.5Ca0.5)(Fe0.5Nb0.5)O3陶瓷的微波介电性能.[(Pb0.5Ca0.5)1-xNdx](Fe0.5Nb0.5)O3(PCNFN)陶瓷的微波介电性能得到改善是由于少量过剩的Nd3+与(Pb,Ca)2+的固溶能够消除氧空位.当x=0.02时,能够形成单相的钙钛矿相,随着Nd3+置换量的增加,过剩的Nd3+将导致第二相焦绿石的形成,焦绿石会恶化PCNFN的微波介电性能.PCNFN介电性能随x的增加而下降是由于焦绿石相随x增加的结果.当x=0.02-0.05,PCNFN陶瓷有很好的微波介电性能,介电常数K>100,Qf值为5385-5797GHz,频率温度系数TCF随Nd3+含量的增加从正的变为负的.

关键词: (Pb , Ca , Nd)(Fe , Nb)O3 , microwave dielectric ceramics , perovskite , pyrochlore , charge unbalance substitution

(1-x)(Mg0.9Co0.1)TiO3-x(Ca0.61La0.26)TiO3陶瓷的微波介电性能

刘昊 , 沈春英 , 卢正东 , 丘泰

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.11060

研究了(1-x)(Mg0.9Co0.1)TiO3-x(Ca0.61La0.26)TiO3(MCT-CLT)体系陶瓷的微波介电性能. 目的是通过(Ca0.61La0.26)TiO3 (CLT)协调(Mg0.9Co0.1)TiO3(MCT)陶瓷的谐振频率温度系数. 实验发现, 烧结温度和陶瓷组成对微波介电性能影响显著, 当烧结温度为1300℃时, 可以获得良好的致密度, 当烧结温度超过1300℃时, 陶瓷致密度和介电性能下降. 此外, 随着CLT含量的增加, 材料的介电常数增大, 品质因数减小. 当CLT含量为13%, 烧结温度为1300℃, 保温2h, (MCCLT)陶瓷具有优良微波介电性能, εr =22.4, Q×f =35000 GHz, τf = -8.7×10-6/℃, 从而达到实用要求.

关键词: (1-x)(Mg0.9Co0.1)TiO3-x(Ca0.61La0.26)TiO3陶瓷 , microwave dielectric ceramics , dielectric constant , quality factor , temperature stable resonant frequency

Al2O3掺杂对Ca0.2Sr0.05Li0.375Sm0.375TiO3微波介电性能的影响

杨涛 , 袁昌来 , 陈国华 , 刘飞 , 周昌荣 , 杨云

人工晶体学报

采用固相烧结法制备了掺杂Al2O3的Ca0.2Sr0.05 Li0.375Sm0.375TiO3微波介质陶瓷.研究了Al2O3掺杂对Ca0.2Sr0.05Li0.375Sm0.375TiO3的助烧效果、物相结构、显微组织和微波介电性能的影响规律.结果表明:Al2O3的添加降低了Ca0.2Sr0.05Li0.375Sm0.375TiO3陶瓷的烧成温度,但对物相基本无影响.此外,高含量Al2O3的添加能促进晶粒细化.此体系陶瓷的最佳介电性能为:Al2O3含量为0.9wt%且烧成温度为1250℃时,εr=110.8、Q-f=4159.6 GHz、Tr=49.4 ppm/℃.

关键词: 固相烧结 , 微波介质陶瓷 , Al2O3 , Ca0.2Sr0.05Li0.375Sm0.375TiO3 , 介电性能

低温烧结Mg4Nb2O9-0.75wt%V2O5-1.5wt%Li2CO3微波介质陶瓷及其性能研究

付志粉 , 马建立 , 汤永新 , 刘鹏 , 高娟

硅酸盐通报

采用高能球磨法制备陶瓷,研究了0.75wt%V2O5和1.5wt% Li2CO3共掺杂对Mg4 Nb2O9陶瓷的烧结性能和微波介电性能的影响.实验结果表明0.75wt%V2O5和1.5wt% Li2CO3共掺杂有助于Mg4Nb2O9陶瓷在烧结过程中形成液相,促进低温致密化烧结,进而降低陶瓷的烧结温度.900℃烧结Mg4Nb2O9陶瓷,结构致密、组织均匀,平均粒径0.75 m,εr=12.58,Q×f=5539 GHz.随烧结温度升高,晶粒长大,密度升高,εr和Q×f值增大.微波介电性能表征表明Mg4Nb2 O9-0.75wt%V2O5-1.5wt% Li2CO3陶瓷在950℃下低温烧结,获得εr=13.07,Q×f=10858 GHz的亚微米级陶瓷,其优良的微波介电性能使其有望成为新一代低温烧结低介高频微波介质基板材料.

关键词: 低温烧结 , Mg4Nb2O9 , 微波介质陶瓷

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