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【6h】

溶液络合法制备Pb(Mg1/3Nb2/3)O3和Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4材料及性能表征

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溶液络合法制备Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 和Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4 材料及性能表征

PREPARATION AND PROPERTIES OFPb(Mg1/3Nb2/3)O3 ANDPb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4 MATERIALSVIA LIQUOR-COMPLEXATIONPROCESS

摘 要

Abstract

目 录

第1章 绪 论

1.1 本课题研究目的及意义

1.2 国内外相关技术发展现状

1.3 本文主要研究内容和研究方法

1.4 小结

第2章 实验方法

2.1 络合溶液的制备

2.2 络合物先驱体的制备

2.3 PMN 和PMN-CFO 陶瓷粉体的制备

2.4 PMN 和PMN-CFO 陶瓷粉体的性能表征

2.5 PMN-CFO 陶瓷块体的显微组织分析

2.6 本章小结

第3章 实验结果与讨论

3.1 引言

3.2 PMN 陶瓷粉体的制备

3.3 PMN-CFO 陶瓷粉体的制备

3.4 Core-Shell 法制备陶瓷粉体的机理

3.5 PMN-CFO 陶瓷的微观结构

3.6 本章小结

结 论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明

哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书

哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理

致 谢

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摘要

多层陶瓷电容器(MLCC)由于其体积小,温度稳定性和电压稳定性好而得到了越来越广泛的应用,尤其是在日常的电子消费品中,如手机,电脑, PC-TV等。而铁电-铁磁耦合材料由于其磁、电作用下发生耦合作用从而实现磁电转换的独特性质,使其在微波领域、高压输电线路的电流测量、宽波段磁探测、磁场感应器等领域有着广泛而重要的用途。
  本课题研究的目的在于制备高纯度的Pb(Mg1/3Nb2/3)O3电介质陶瓷粉体,并作为铁电-铁磁复合材料的铁电基体材料使用,从而制备性能优良的
  Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4铁电-铁磁耦合材料。本文的研究内容主要包括以下几个方面:
  (1)采用溶液络合法,制备 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3陶瓷粉体,通过粉末 XRD衍射分析法分析煅烧过程中的相变过程。研究 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3陶瓷粉体中的晶相组成,尤其是烧绿石相和Pb(Mg1/3Nb2/3)O3相的转变过程。
  (2)采用溶液络合法,制备 MgNb2O6-CoFe2O4先驱体,在1000℃煅烧1h的条件下,制备纯净的MgNb2O6-CoFe2O4粉末。
  (3)采用core-shell法,制备 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4铁电-铁磁先驱体,通过粉末 XRD衍射分析法, FTIR, TG/DTA等研究方法分析Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4铁电-铁磁先驱体煅烧过程中有机络合物的燃烧过程和固溶体的相转变过程。在PbO过量10%的,700℃煅烧5h条件下得到了杂质相<2%的Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4固溶体粉末。
  (4)分析core-shell的基本原理,提出包裹法的基本理论模型。
  (5)采用SEM观察 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4陶瓷的微观形貌,通过能谱(EDX)分析Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-CoFe2O4陶瓷的分相现象。

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