微波技术在压电陶瓷材料中的研究进展及应用前景.pdf
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1、第3 l 卷第4 期硅酸盐通报v。1 3 1N o 4微波技术在压电陶瓷材料中的研究进展及应用前景周媛1,李玉祥1,张梅2,李钒3,周普4(1 西安建筑科技大学材料科学与工程学院粉体工程研究所,西安7 1 0 0 5 5;2 北京科技大学理化系,北京1 0 0 0 8 3;3 北京工业大学环境与能源工程学院,北京1 0 0 0 2 9;4 陕西延长石油集团,西安7 1 0 0 0 0)摘要:本文简要介绍了微波水热和微波烧结技术的作用机理和特点,综述了微波水热与微波烧结在制备压电陶瓷方面的研究进展。在合成压电陶瓷材料上的应用上对微波制备技术与传统工艺进行比较,表明微波制备技术是一种极具潜力的技术
2、;最后对微波水热结合微波烧结技术在提高压电陶瓷性能方面的前景作了展望并提出微波制备工艺在未来发展中亟待解决的若干问题。关键词:微波技术;压电陶瓷;压电常数;研究进展中图分类号:0 6 4 7文献标识码:A文章编号:1 0 0 1-1 6 2 5(2 0 1 2)0 4-0 8 9 6-0 4R e s e a r c hP r o g r e s so nM i c r o w a v eT e c h n o l o g ya n dI t sA p p l i c a t i o ni nP i e z o e l e c t r i cM a t e r i a l sZ H O UY
3、u a n1,L IY u x i a n 9 1,Z H A N GM e i 2,1 2F a n,Z H O UP u 4(1 I n s t i t u t eo fP o w d e rE n g i n e e r i n g,S c h o o lo fM a t e r i a l sS c i e n c ea n dE n g i n e e r i n g,X i b nU n i v e r s i t yo fA r c h i t e c t u r ea n dT e c h n o l o g y,X i i m7 1 0 0 5 5,C h i n a;2 D
4、 e p a r t m e n to fP h y s i c a lC h e m i s t r y,U n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g yB e i j i n g,B e i j i n g1 0 0 0 8 3,C h i n a;3 C o l l e g eo fE n v i r o n m e n t a na n dE n e r g yE n g i n e e r i n g,B e i j i n gU n i v e r s i t yo fT e c h n o l o g y,B
5、e i j i n g1 0 0 0 2 9,C h i n a;4 S h a a n x iY a n c h a n gP e t r o l e u m,x i 缸7 1 0 0 0 0,C h i n a)A b s t r a c t:I nt h i sp a p e rt h ec h a r a c t e r i s t i c sa n dm e c h a n i s m so fm i c r o w a v eh y d r o t h e r m a la n ds i n t e r e da r em e n t i o n e d,t h er e s e
6、a r c hp r o g r e s so fm i c r o w a v eh y d r o t h e r m a la n ds i n t e r e dt os y n t h e t i cp r o c e s so fp i e z o e l e c t r i cc e r a m i ca r es u m m a r i z e d T h ea p p l i c a t i o no fm i c r o w a v et e c h n o l o g ya n dt r a d i t i o n a lp y r o g e n a t i o nm
7、e t h o d sa r ec o m p a r e di ns y n t h e s i so fp i e z o e l e c t r i cc e r a m i c,t h er e s u l ts h o w st h a tm i c r o w a v et e c h n o l o g yi sa na t t r a c t i v ep o t e n t i a lt e c h n o l o g y I nt h ee n d,t h ep r o s p e c to fm i c r o w a v eh y d r o t h e r m a l
8、a n ds i n t e r e di np i e z o e l e c t r i cc e r a m i ci Sv i e w e da n ds o m ep r o b l e m st ob es o l v e da r ep o i n t e do u t K e yw o r d s:m i c r o w a v et e c h n o l o g y;p i e z o e l e c t r i cc e r a m i c;p i e z o e l e c t r i cc o n s t a n t;r e s e a r c hp r o g r
9、e s s引言微波是一种电磁波,位于光波和无线电波之间,频率范围0 3 3 0 0G H z,相应的波长范围lm lm m 1|。一般分为3 个频段:超高频(U H F,3 0 0M H z 一3G H z)、特高频(S H F,3 3 0G H z)和极高频(E H F,3 03 0 0G H z)2 引。国内和工业微波炉通常的操作频率为2 4 5G H z,相应波长为1 2 2c m。基金项目:陕西省教育厅专项科研计划项目(1 1 J K 0 8 4 0);陕西省自然科学基础研究计划项目(2 0 1 I J Q 7 0 1 1)作者简介:周媛(1 9 7 8),女,硕士主要从事功能陶瓷方面
10、的研究E m a i l:z h o u y u a n 2 3 2 4 0 1 6 3 c o r n万方数据第4 期周嫒等:微波技术在压电陶瓷材料中的研究进展及应用前景8 9 7自2 0 世纪4 0 年代以来,微波在雷达、通讯、能源和固体物理等领域已得到广泛应用。在现代无机材料制备过程中,微波辅助合成已逐步成为热点。目前微波技术在合成材料方面主要集中在微波均相沉淀,微波共沉淀,微波水热,微波烧结,微波固相合成等,而微波干燥,微波消解,微波萃取主要应用于样品分析方面5|。本文主要综述了微波水热和微波烧结的研究进展以及在合成压电陶瓷方面的应用前景,并对今后发展趋势做了展望。2微波与物质的相互作
11、用微波能穿透绝缘体介质,直接把能量辐射到有介电特性的物质上。材料根据其与微波场作用的不同可分为以下3 种类型:(1)金属导体一反射微波能,零穿透,不被加热,属微波导体材料;(2)绝缘体透射微波,不被加热,微波通过时几乎没有能量损失,属微波穿透材料或微波低损耗材料;(3)电介质一吸收微波能,被加热,将电磁能转变为热能,其能量转化率取决于介质电损耗因子值,属介电材料。当材料收到微波照射后,极性分子(如水分子)的偶极子受到微波高频电场的作用,因而发生反复极化和改变排列方向(如图1 所示)。在分子间反复发生磨擦而发热,这样可迅速地将吸收的电磁波能量转变为热能,分子在微波的作用下,也可发生诱导而升温,从
12、而达到快速反应的目的。另外,偶极是材料本身的特性之一,偶极子在微波的作用下迅速改变方向,改变了材料本身的结构,使得各项性能发生改变。影响微波吸收的因素有:温度和材料尺寸等。当加热温度高于临界温度(t)时物质可被加热;细小金属颗粒在微波场中由微弧进行加热。低损耗或绝缘材料添加C,S i,N。等助剂可被加热。微波场与材料相互作用的物理参数主要有:介电性质占,损耗正切t a n 8,穿透深度D。(m)及平均功率密度P(W m 3)。3微波在压电陶瓷材料中的应用嚣引俐1 删机溶剂具有永久偶极矩,在微波交变场中能发生偶极IlI 1 人、h lI;罐上i IIl弛豫,在体系内部直接引起微波能损耗。传统加热
13、是ly月V l仓艮lI通过辐射、对流、传导三种方式由表及里进行的,微波PC,Ill|l 卜)l q加热利用微波做热源对反应物进行加热,是一种快速I V lllIlI|IlIl l制备粒径分布窄、分散性好、团聚少、结晶完整且结晶,1。万方数据8 9 8综合评述硅酸盐通报第3 l 卷杨忠波等3 采用微波水热获得平均粒径为6 0n m 的B a,S r h T i O,粉体。表1 不同压电陶瓷体系在水热与微波水热条件下的合成条件T a b 1R e a c t i o nc o n d i t i o n so fd i f f e r e n tp i e z o e l e c t r i cc
14、 e r a m i cs y s t e mb yh y d r o t h e r m a la n dm i c r o w a v eh y d r o t h e r m a lm e t h o dP Z TR e l a t i v ep e r m i t t i v i t y R TP e a kr e l a t i v eD i s s i p a t i o nf a c t o r R TC u r i et e m p e r a t u r e。(:图1 是作者采用水热和微波水热合成N a N b O,K N b O,和K 0 5 N a o 5 N b O,的
15、S E M 照片。可以看出微波水热较水热法合成的粉体颗粒均一性和结晶性更好。经常压烧结后陶瓷具有较高的压电常数1 2 6p C N 1 0 1(水热条件下合成粉体压电常数为8 0 1 0 0p C N)。图2 水热与微波水热条件下合成N a N b 0 3,K N b 0 3,K o 5 N a o5 N b 0 3 粉体的S E M 照片F i g 2S E Mi m a g e so fp o w d e r sp r e p a r e db yh y d r o t h e r m a la n dm i c r o w a v eh y d r o t h e r m Ms y n
16、t h e s i sr e a t i o n(a),(b)N a N b 0 3;(c),(d)K N b 0 3;(e),(f)I(o5 N a 0 5 N b 0 33 2 微波烧结合成压电陶瓷粉末合成之后,后续工艺是对其烧结,使之致密化,以提高产品的各种性能。目前主要的烧结工艺有常压烧结,等离子火花烧结,热压烧结,热等静压烧结以及微波烧结等。传统烧结存在烧结时间长,烧结温度高,陶瓷致密度低等问题。微波烧结制备陶瓷材料具有以下优点:烧结中材料内部的粒子在微波电磁能作用下动能增大、活化能降低、扩散系数提高,可实现低温快速烧结并保证其微观结构的均一性;因材料的致密化速率与胚体颗粒离子间的扩
17、散速率有关,所以微波烧结能提高材料的致密度引。目前采用微波烧结制备的陶瓷体系主要有:氧化物陶瓷,非氧化物陶瓷,透明陶瓷及压电陶瓷等。采用微波烧结研究压电陶瓷的体系主要包括:P Z T 1 7 ,B a T i 0 3 92 和B a o”S r o 0 5 T i 0 3(B S T)引等。G o l d s t e i n 等1 采用微波烧结P z T 粉末与传统烧结方法得到烧结体的性能大有不同,如表3 所示。万方数据第4 期周媛等:微波技术在压电陶瓷材料中的研究进展及应用前景8 9 97 5 4-7 6 0O 0 2 0 O l2 4()o0 5 9 52 3 07 50 0 42 3 0
18、 0O 6 0 02 5 0s a d h a n a 等一1 将B a T i O,粉体在9 5 0,1 0 5 0 和11 5 0。1 2 3 0m i n 进行微波烧结。与传统烧结1 2 5 0 3h 进行比较,发现微波烧结在较低温度下烧结体具有较好的致密性;曹贺明等u 到对微波烧结与常规烧结B a T i O,陶瓷的界面偏析进行研究,发现微波烧结在结构上形成比常规烧结匹配度更高的晶界结构,使得杂质离子难以在界面上发生偏析。T a k u r 等引采用微波烧结制备B a,S r o T i O,陶瓷,与常规烧结进行比较结果如表4 所示,发现微波烧结较常规烧结所得样品介电常数,致密化程度更
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