【摘 要】
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该课题针对固相法存在的不足,利用溶胶凝胶法制备了BaTiO粉体,并均相掺入了可改善微波特性的稀土元素铕.以此粉体为原料,制备了掺铕BaTiO陶瓷,并利用低端频谱法分析了其在低
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该课题针对固相法存在的不足,利用溶胶凝胶法制备了BaTi<,4>O<,9>粉体,并均相掺入了可改善微波特性的稀土元素铕.以此粉体为原料,制备了掺铕BaTi<,4>O<,9>陶瓷,并利用低端频谱法分析了其在低频下的介电性能. 该实验在BaTi<,4>O<,9>粉体制备过程中,分析并讨论了影响凝胶形成的不同因素,确定了凝胶制备最佳工艺条件.由TG-DTA分析确定了干凝胶的热处理条件,XRD和TEM分析表明,干凝胶在1200℃下烧结1小时得到纯相的BaTi<,4>O<,9>超细粉.利用XRD对掺入不同比例铕元素的BaTi<,4>O<,9>进行了物相和晶胞参数分析.结果表明:掺铕量为1﹪、3﹪、5﹪、7﹪时,生成晶胞参数发生变化的单相BaTi<,4>O<,9>,当铕的含量大于10﹪后,开始有第二相BaEu<,2>Ti<,4>O<,12>生成,且随掺入量增大,BaEu<,2> Ti<,4>O<,12>含量增多.该研究还以掺铕BaTi<,4>O<,9>超细粉为原料,在1310℃下成瓷,制备出了掺铕BaTi<,4>O<,9>陶瓷,可见,铕掺杂后的BaTi<,4>O<,9>的成瓷温度明显降低.并利用电子探针(EPMA)分析了不同掺杂浓度样品的表面形貌及铕元素的面分布情况,通过铕元素的面扫描,认为铕元素在BaTi<,4>O<,9>陶瓷中分布较均匀,个别试样中的铕元素聚集现象可能是由于掺杂过程中分散不均匀或铕元素在晶界处析出造成的.利用低端频谱法分析了样品的介电性能,其中掺杂浓度为5﹪的试样介电性能较好,在1MHz下,ε<,r>=70.
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