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温度稳定型Li2(Zn1–xCox)2Mo3O12陶瓷的微波介电性能研究

2017-11-13杨晓丽董作为吕学鹏

电子元件与材料 2017年11期

徐 静,杨晓丽,郑 勇,董作为,吕学鹏



温度稳定型Li2(Zn1–xCo)2Mo3O12陶瓷的微波介电性能研究

徐 静,杨晓丽,郑 勇,董作为,吕学鹏

(南京航空航天大学 材料科学与技术学院,江苏 南京 210016)

采用固相反应法制备了Li2(Zn1–xCo)2Mo3O12陶瓷,研究了Co2+取代对其相结构和微波介电性能的影响,并通过添加TiO2调节了该陶瓷的τ值。结果表明:不同Co2+取代的Li2(Zn1–xCo)2Mo3O12陶瓷均显示出单相钒铁铜矿结构。随着Co2+取代量的增加,陶瓷的致密化温度显著降低,相对密度和·值均呈现先增大后减小的趋势。当=0.1时,陶瓷具有相对较好的微波介电性能:r=10.85,·= 65 031 GHz,τ= –73×10–6/℃。添加TiO2能够有效调节Li2Zn2Mo3O12陶瓷的τ值向正值方向移动,0.4Li2(Zn0.9Co0.1)2Mo3O12-0.6TiO2陶瓷的介电性能较佳:r= 15.80,·= 22 991 GHz,τ= –4.5×10–6/℃。

Li2Zn2Mo3O12陶瓷;固相反应;离子取代;显微结构;介电性能;TiO2

近年来,随着互联网技术的蓬勃发展,移动通信的信息容量及通信设备的运行频率大幅提高,相对介电常数小于15、介电损耗低且能够满足高频和高速应用的低介电常数微波介质陶瓷体系的研究已越来越受关注[1]。低温共烧陶瓷(LTCC)具有优异的电学、机械及工艺性能,是一种用于实现高集成度、高性能的电子封装技术,为了满足LTCC的需求,需要开发出能够与Ag(熔点为961℃)或Cu(熔点为1083℃)内电极共烧的陶瓷体系[2]。目前已开发的大多数具有优良微波介电性能的陶瓷其烧结温度都在1300℃以上,难以满足需求,为降低烧结温度经常采用添加烧结助剂的办法,但烧结助剂的加入一般都会使微波介电性能明显恶化[3]。鉴于上述原因,固有烧结温度低的低介电微波介质陶瓷材料的研究引起了广泛关注。……

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