1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
1.1压电材料简介压电材料一种是可转换能量(由机械到电或反之亦然)并广泛应用于各种电子设备中的材料[1-4]。
而压电陶瓷是一类极为重要的、世界各国竞相研究开发的功能材料,其应用已遍及人类日常生活及生产的各个角落 ,尤其在信息的检测、转换、处理和储存等信息技术领域占有极其重要的地位。
为了更好地了解压电材料的相关知识,我们就关于压电体的一些基本理论以及压电陶瓷材料的发展及应用作一个简单的概述:1.1.1 压电效应对压电晶体在一定方向上施加一个作用力时,在晶体两端表面会产生数量相等的异号电荷,在一定范围内作用于压电晶体上的力越大,晶体两端表面的正负电荷数量越多,我们称之为正压电效;反之,在一定方向的电场作用下,压电晶体外形发生形变,在一定范围内,外加电场的强度越大,其形变程度越大,我们称之为逆压电效应,如图 1-1 所示[5]。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
1. 课题研究本课题选用铈掺杂(Ba0.88Ca0.12)(Zr0.07Sn0.03)Ti0.9O3,研究铈掺杂量对(Ba0.88Ca0.12)(Zr0.07Sn0.03)Ti0.9O3陶瓷铁电,应变等性能等影响。
首先在传统烧结的基础上,采用固相烧结法制备(Ba0.88Ca0.12)(Zr0.07Sn0.03)Ti0.9O3-xCe 陶瓷,系统地研究掺杂不同摩尔比的 Ce 对 BCT-BZS 陶瓷体系的物相、致密度、晶粒形貌和应变性能的影响,从而确定最佳的 Ce 掺杂量。
再通过 XRD、SEM 及电滞回线等手段来测试和表征最终烧结样品的物相、晶粒形貌及反铁电性能。
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