APP下载

钛酸根基无铅压电陶瓷预制体单晶化研究

2021-01-22江民红李文迪秦林峰姚小玉倪双阳韩胜男

桂林电子科技大学学报 2020年4期
关键词:机制生长

江民红, 李文迪, 秦林峰, 姚小玉, 倪双阳, 李 林, 韩胜男

(桂林电子科技大学 材料科学与工程学院,广西 桂林 541004)

压电材料已广泛应用于众多的电子元器件,例如传感器、蜂鸣器、滤波器和雷达等[1-2]。这些压电材料中,以Pb(Zr、Ti)O3为基体的材料应用最为广泛。然而,由于铅的毒性会引发环境问题,无铅压电材料逐渐成为国内外该领域的研究热点。在所报道的无铅压电材料中,(Bi0.5(Na0.5K0.5)TiO3(BNKT)为无铅压电陶瓷。由于其具有极强的铁电性、较高的压电性以及较高的居里温度等特点,被认为是最有可能替代铅基压电陶瓷的体系之一[3]。一般认为,理想的压电单晶由于不受晶粒度、晶界以及空隙率等的影响,性能要优于同组分的压电陶瓷。传统制备单晶的方法一般有熔体法和溶液生长法。熔体生长法的主要优点是单晶尺寸大、产量高,然而这种方法对于高熔点、高反应活性和高挥发性的晶体是无效的,特别是对于成分复杂或熔点不一致的材料,很难保证化学均匀性,并且这种生长方法所需的设备成本较高。溶液生长法相对熔体法而言,生长过程简单,无需昂贵的设备,可用于高挥发性或高温相变材料,但这种方法很难制备出大尺寸单晶。无籽固相生长技术相对于这2种晶体生长技术,具有成本低、生长过程简单、生长速度快的优势,本研究采用无籽固相晶体生长技术,成功制备了一系列较大尺寸且性能优异的KNN基压电单晶[4-9],为晶体生长提供了一种新的思路和简便的方法。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

机制生长
构建“不敢腐、不能腐、不想腐”机制的思考
碗莲生长记
共享出行不再“野蛮生长”
生长在哪里的启示
野蛮生长
生长
自制力是一种很好的筛选机制
定向培养 还需完善安置机制
破除旧机制要分步推进
注重机制的相互配合