问题:
关键词:无铅压电陶瓷,水热合成,放电等离子烧结
● 参考解析
压电陶瓷是重要的功能材料,广泛用于谐振器、滤波器、传感器等多种功能器件。半个多世纪以来,占主导地位的压电陶瓷是以锆钛酸铅(PZT)为代表的含铅压电陶瓷。但是,PZT中铅的含量超过60%,在其生产和废弃处理过程中会对人体和环境造成很大危害。基于环境保护的考虑,人们一直在寻找可以替代PZT的无铅压电陶瓷。
碱金属铌酸盐是重要的无铅压电陶瓷体系。其中,最有代表性的铌酸钾钠NaNbO3-KNbO3二元固溶体的研究始于二十世纪五十年代,但由于同时期发现的PZT陶瓷具有更优异的压电性能,因此多年来铌酸钾钠无铅压电陶瓷并未成为主流的压电陶瓷研究对象。直到2004年,日本的Saito等学者在Nature杂志上报道了可与传统PZT媲美的(K0.5Na0.5)NbO3基无铅压电陶瓷材料,铌酸钾钠无铅压电陶瓷才重新成为研究热点。近几年来,关于铌酸钾钠无铅压电陶瓷的研究报道非常多,但主要都是集中在成分的优化与探索方面,比如掺杂Li,Ta,Sb等元素来提高其压电性能。这些研究所采用的都是传统的固相反应合成工艺。虽然工艺简单,但制备的陶瓷粉末颗粒粗大、成分不均匀,且容易在球磨粉碎过程中引入杂相,易造成陶瓷块体的性能劣化及工艺不稳定。而水热法是一种基于水溶液反应的化学合成方法,已广泛商用于传统的PZT、BaTiO3等功能陶瓷粉末制备产业。近年来更是有报道指出,由水热法制备的BaTiO3粉末烧结成压电陶瓷块体样品性能非常优异。而关于水热合成铌酸钾钠无铅压电陶瓷体系的报道非常少,且研究不够充分,尤其关于具有最优压电性能的(K0.5Na0.5)NbO3陶瓷粉末的研究更是凤毛麟角。因此,本论文主要研究了用水热法合成铌酸钾钠无铅压电陶瓷粉末,并用SPS放电等离子烧结将制备的粉末烧结成块体,并测试了其介电、压电和铁电性能。
研究工作的主要结论如下:
(1)利用水热法成功合成了铌酸钾钠无铅压电陶瓷粉末,系统研究了反应温度、反应时间、起始碱溶液浓度、Nb2O5加入量对于合成产物的影响。实验发现,提高反应温度有利于生成单一的钙钛矿相陶瓷粉末,但是延长反应时间并不能使生成的多相钙钛矿陶瓷粉末转化为单相。碱溶液的起始浓度,尤其是KOH/NaOH的比例对于合成粉末的成分及形貌有较大影响。实验结果表明,水热合成接近KNbO3-NaNbO3固溶体任意一端的单相钙钛矿相都比较容易,但是成分接近(K0.5Na0.5)NbO3时就生成两相。
(2)初步研究了添加剂对于水热合成铌酸钾钠无铅压电陶瓷粉末的影响。通过起始溶液中添加聚乙烯醇(PVA)和乙二胺四乙酸(EDTA),在 KOH/NaOH起始浓度比例为4.5/1.5,碱总浓度6 mol/L,水热反应温度为220 oC和反应时间为24 h的条件下,成功合成了钙钛矿相铌酸钾钠陶瓷粉末。实验结果表明,添加剂可抑制水热反应中某些晶面的生长,并对生成物的形貌产生很大的影响。
(3)利用乙醇-水混合溶剂热法,成功合成了铌酸钾钠无铅压电陶瓷粉末,并研究了乙醇添加量、NaOH/KOH比例、起始碱溶液浓度对于合成产物的影响。实验发现,乙醇的添加,提高了反应釜中的压力,更有利于生成单相,但同时改变了其成分组成。结果表明,合成成分接近KNbO3-NaNbO3固溶体任意一端的单相钙钛矿相都比较容易,但是成分接近(K0.5Na0.5)NbO3时就生成两相。
(4)成功采用了SPS放电等离子烧结工艺,将水热制备的铌酸钾钠粉末烧结成相对密度大于99%的压电陶瓷块体,并对其物相结构和微观形貌进行了观察,测试了其压电、铁电和介电性能。尽管实验制备的水热粉末为非单相的钙钛矿相,但是经SPS放电等离子烧结后,样品显示为单一的正交钙钛矿相。经空气中退火处理后,样品呈现良好的铁电性和压电性。压电常数为135 pC/N,在未掺杂的KNN陶瓷中处于较高水平。并且,样品显示出比较大的剩余极化强度Pr=26.2 mC/cm2和机械品质因数Qm>150,大约分别是由固相反应法制备的粉末经SPS烧结后样品的两倍。
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