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文档简介

1、固相烧结法制备BaTiO3( BTO陶瓷材料1前言钛酸钡是电子陶瓷材料的基础原料,被称为电子陶瓷业的支柱。它 具有高介电常数、低介电损耗、优良的铁电、压电、耐压和绝缘性能, 被广泛的应用于制造陶瓷敏感元件,尤其是正温度系数热敏电阻(ptc)、多层陶瓷电容器(MLccs卜热电元件、压电陶瓷、声纳、红外辐射探测元 件、晶体陶瓷电容器、电光显示板、记忆材料、聚合物基复合材料以及 涂层等。钛酸钡具有钙钛矿晶体结构,用于制造电子陶瓷材料的粉体粒 径一般要求在100nm以内。因此BaTiO3粉体粒度、形貌的研究一直是 国内外关注的焦点之一。2材料结构钛酸钡是一致性 熔融化合物,其熔点为 1618C。在此温

2、度以下, 1460C以上结晶出来的 钛酸钡属于非铁电的6/mmm。此时,六方晶系是稳定的。在1460130°C之间钛酸钡转变为立方钙钛矿型结构。在此结构中Ti4+(钛)居于02-(氧离子)构成的氧中央, Ba2+(钡离子)则处于八个氧八面体围成的空隙中(见右图)。此时的钛酸 钡晶体结构对称性极高,因此无偶极矩产生,晶体无,也无。随着温度下降,晶体的对称性下降。当温度下降到 130C时,钛酸 钡发生顺电-铁电相变。在1305C的温区内,钛酸钡为四方晶系 4mm, 具有显着地铁电性,其沿 c 轴方向,即001方向。钛酸钡从转变为四方 晶系时,结构变化较小。从来看,只是沿原的一轴( c 轴

3、)拉长,而沿另 两轴缩短。当温度下降到5C以下,在5-90C温区内,转变成 mm2点群,此 时晶体仍具有,其自发极化强度沿原立方的面对角线011方向。为了方便起见,通常采用的参数来描述的。这样处理的好处是使我们很容易地 从中看出的情况。钛酸钡从转变为正交晶系,其结构变化也不大。从来 看,相当于原的一根面对角线伸长了, 另一根面对角线缩短了, c 轴不变。晶相转变当温度继续下降到-90C以下时,晶体由转变为二斜晶系3m,此时晶体仍具有铁电性, 其自发极化强度方向与原立方晶胞的 111方向平行。钛酸钡从转变成三斜晶系,其结构变化也不大。从晶胞来看,相当于原 立方晶胞的一根伸长了,另一根体对角线缩短

4、了。综上所述,在整个温区 (<1618C ),钛酸钡共有五种结构,即六方、 立方、四方、三斜,随着温度的降低, 晶体的对称性越来越低。 在 130C (即)以上,呈现顺电性,在130C以下呈现。3 制备 BTO 陶瓷材料实验简介本试验采用固相烧结法制备BaTiO3陶瓷材料所需药品为一定质量 的BaCO3和TiO2,充分研磨后800C预烧,研磨后1200C烧结制备BTO 粉体。冷却后研磨,加粘结剂 PVC,压片成型,1400C烧结。冷却后制得样品药品称量每种药品的称量按以下三个步骤完成的:粗称一一干燥一一细称,粗称时只要求样品质量精确到 ,粗称好的样品应及时放入干燥箱内干燥, 粗称的样品可

5、能被长时间放置过, 药品内可能物理吸附了一定量的水分, 为了保证实验的准确性所以要对粗称后的样品进行干燥处理。本次试验 中干燥使用高温恒温烘干箱 GHX 系列,如图 21 所示。按下底座左下方 的绿色按钮后,通过箱盖上的SET按钮以及表盘可以设置温度以及时间。本次试验要求温度设置在 120 度,烘干两个小时,烘干时应注意以 下两点:一、干燥样品前要保证干燥箱内清洁无污染,干燥前要用酒精 擦拭干燥箱,若干燥箱长时间不用一定要在不内置样品的情况下干燥半 小时。二、干燥结束后一定不要立即打开箱盖,否则样品会吸附空气中 的水分,干燥两个小时后断电,让保温箱的温度自然冷却至室温再取出 样品。图2- 1

6、GHX系列高温恒温烘干箱图2-2 AB135-S型电子天平细称是本次实验的最关键部分, 它直接影响到样品的掺杂是否准确, 进一步会影响到实验的准确性,所以细称时要求我们要严格按照天平上标注的使用方法进行,并且要保证换样品称量时要更换称量纸并且用酒 精清洗药匙、镊子、称量瓶等用具,并详细登记所称质量,称量完毕后 仍要对样品密封妥善保管,本次实验中粗称和细称都使用 AB135-S 型高 精度物理分析天平,如图 2-2 所示。AB135-S 型电子天平精确度达到克,这就保证了实验的精确性与可信度。称量时对操作者的熟练程度有很高的要求:首先,要保持双手的清洁,以防止污染样品;其次,要把天平放在一个安静

7、而稳定的实验台上,而且要避风。由于天平的精确度很高,微弱的振动甚至大声说话都能使天平失去平衡,稳定的实验台能为称量提供一个相对稳定的工作环 境。具体的操作细则如下:天平使用前要先调平。也就是让天平处于水平状态,通过调节天平 底座下面的三个调节旋钮来实现,标准是让天平上面的水平仪中的水泡 居中。天平使用前要调零。调节天平右后面的调零旋钮让光标指零,若不能指零可调节里面的平衡螺母让光标指零。打开天平防风玻璃,向吊盘内添加药品,添加的准确程度主要与操作者的熟练程度有关。当发现视野中的光标向下移动时停止加药品,待读数后再确定所加量。加完药品后合上挡风玻璃, 然后读数, 若该值与我们所需值相同时,此次称

8、量即算完成。最后取出药品前先将制动旋钮制动,然后将天平砝码归零。 细称时应注意几个问题:一、称量前要用湿抹布擦拭桌面,保持桌面干净。二、桌上放两张白纸,一张放药匙,一张放药品,且每换一种药品都要换一次纸。三、每次称量以“ 0”点消失时的数据为基准。本过程需要制备BTO粉末,所需药品BaC03和TiO2的量如表2-1所 示。表2-1第一次称量所需药品质量药品名称BaCO3TiO2摩尔质量(g/mol)纯度(%)所需量(mol)所需质量(g)所称质量(g)粗称质量(g)研磨本实验在预烧前后有两次研磨,在压片前有一次研磨,研磨使用如图 2-3 所示的玛瑙研钵,研磨目的是为了将各种药品混合均匀,并且让

9、 药品的颗粒尺寸足够小。研磨时一定要注意不要让药品撒出研钵,同时不要让杂质混入研钵。具体的要求就是研磨时禁止说话和走动,在样品没有混合均匀前禁止用药匙等其他物品搅拌,这样做是为了保证比例的稳定性,提高样品的纯度。另外,研钵在进行样品的研磨前一定要进行清洗,一般先用浓硝酸清洗,而后用水清洗,在水分蒸发完后再用酒精 进行清洗,这样做能减少杂质的混入,提高样品的纯度。图 2-3 玛瑙研钵实物图 图 2-4 FW-4A 型粉末压 片机预烧研磨后将样品放入氧化铝制成的烧结舟中,并将烧结舟放在管式炉中间的20- 30cm处均可。预烧温度梯度:从室温120min升温至800C,保温120min,自然降 温至

10、室温高温烧结制 BTO 粉体将预烧后样品研磨充分,放入氧化铝制成的烧结舟中,并将烧结舟 放在管式炉中间的20-30cm处均可。烧结温度梯度:从室温240min升温至1200C,保温24h,自然降温 至室温压片烧结后的样品重新研磨,加适量粘结剂 PVC,将其压成直径为12 13mm、厚度为2mm的薄片。本实验所用压片机为 FW-4A型粉末压片 机,如图 2-4 所示:我们分别采用不同压力(分别为 8Mpa、 10Mpa、 12Mpa、 12Mpa、12Mpa 12Mpa),不同的压力保持时间(30s、60s 90s、120s 150& 180S 对各替代样品的预烧混合物进行压片,结果表明

11、,压片压力为12MPa压 力持续时间为120s左右时,预烧混合物最易压片成型。压力过小、持续 时间过短不易成片,样品松散;压力过大持续时间过长,样品容易产生 裂纹,易破碎。压片完成后把样品包装好放入储藏瓶中以待烧结。注意事项:首先要做好压片模具的清洁工作,这样可以保证待压片 样品的纯度,避免杂质的混入。其次要保证所施压力的均匀性,压力点必须正对工具的正中心,且要慢慢施加压力,避免忽快忽慢,听到一声 响,即表示压片完成(在工具底部要放上最干净的棉花) ,这样可以提高 样品的成型率和成型质量。高温烧结制备 BTO 块材将样品放入氧化铝制成的烧结舟中,并将烧结舟放在管式炉中间的20 30cm处均可。

12、烧结温度梯度:从室温360min升温至1400C,保温6h,自然降温至室温即可得 BTO 陶瓷材料样品4 样品检测与分析5 参考文献1续京,张杰电子陶瓷材料纳米钦酸钡制备工艺的研究进展J石油化工应用 第28卷 第1期2009年2月2 李宝让,王晓慧,韩秀全,等放电等离子法烧结BaTiO3纳米晶J. 压电与声光 .2005,27(1):43-46.3 肖长江,靳常青,王晓慧.高压烧结纳米钛酸钡陶瓷的结构和铁电性J硅酸盐学报.2008,36(6):748-750.4 X-H. Wang, X-Y. Deng, H. Zhou et al Bulk dense nanocrystalline BaT

13、iO3 ceramics prepared by novel pressureless two-step sintering method J.J Electroceram, 2007,5.5 Wei- ling Luan,Lian Gao&Jing- Kun Guo. Comparisions of nanostructured BaTiO3 powders synthesized by sol- gel method and solprecipitation methodJ. Journal of Advanced Materials, 1999,31(4): 37. 6 Michael Veith, Sanjay Mathu

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