非金属材料专业毕业设计(论文)外文翻译Ba2Ti3Nb4O18微波介质陶瓷在低温烧结的应用.doc
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1、外 文 资 料 翻 译Ba2Ti3Nb4O18微波介质陶瓷在低温烧结的应用摘要对于MnCO3CuO 和 Li2OB2O3SiO2(减称LBS)对Ba2Ti3Nb4O18烧结的影响,从微观结构和微波介质性能两个方面做了研究。纯Ba2Ti3Nb4O18陶瓷在1220烧结的性能是:r = 38, Qf =23,700 GHz (在4.8 GHz),f =3 ppm/.结果发现少量的MnCO3CuO和LBS玻璃助烧剂有效地使烧结温度从1200降低到900,在加入MnCO3CuO 和 LBS后介电常数(r)增加,共振频率温度系数变为正值。这主要是由于存在第二相Ba3Ti4Nb4O21,即1.5 wt的M
2、nCO3CuO和0.5的LBS Ba2Ti3Nb4O18陶瓷在900C烧结2小时生成的相,介电性能:r= 41,Qf=15000 GHz (在4.8 GHz), and f = 4 ppm/,达到了与Ag电极兼容,这让我们有希望将其应用于陶瓷的低温共烧。1.简介现在随着先进通信系统的发展,包括移动和卫星通信,独石结构微波设备已被广泛应用于微波电路的小型化相关部件,低温共烧陶瓷(LTCC)的发展引起广泛关注,由于在设计和功能的优势,多层设备的小型化和高介电性采用了如银和铜的高导电性能内部电极金属。据报道,有几种包括添加低熔点玻璃或氧化物,化学加工和纳米粉体的方法能够降低介电材料的烧结温度。在这些
3、方法中,加入低熔点玻璃或氧化物获得液相的方法比其它的更为经济简便。加入玻璃釉料或氧化物现在已经成功获得了一些微波介电陶瓷系统,如BiNbO4,CaOSiO2,ZnOSiO2, MgOTiO2,ZnOTiO2,Li2ONb2O5TiO2,CaOLi2ONb2O5TiO2,BaOTiO2,BaOLn2O3TiO2 (Ln = La, Nd, Sm),和CaWO4.312有报道,在BaOTiO2Nb2O5 系统中例如BaTi3Nb4O17,Ba6Ti14Nb2O39, Ba3Ti5Nb6O28 和Ba3Ti4Nb4O21 的微波介电性能,BaOTiO2Nb2O5 系的介电材料例如Ba3Ti5Nb6O
4、28(r = 41, Qf = 4500 GHz, 和f = 8 ppm/C) 和Ba3Ti4Nb4O21 (r = 55, Qf = 9000 GHz,和f = 100 ppm/C)适合实际应用,一般来说,这些陶瓷或相关化合物的烧结温度在1300左右,据Ko et al. 和 Kim etal等 的报道说Ba3Ti4xZrxNb4O21(x = 1) 和 Ba3Ti5Nb6O28 在加入比例釉料的时候个别的可在900达到致密,但Qf 值会严重降低,据我们所知Ba2Ti3Nb4O18 的介电性能并未见报道,因此他值得探索它是否有相同的或更优的性能,以便Ba2Ti3Nb4O18 成为独石结构材料
5、,降低其烧结温度已达到与Ag共烧是非常有必要的,在这个论文中我们说明了Ba2Ti3Nb4O18 的合成、表征和介电性能,也尽力研究了MnCO3CuO 和LBS 玻璃添加剂对于Ba2Ti3Nb4O18 陶瓷的致密化和微波性能的作用。此外,也做了Ba2Ti3Nb4O18 和Ag电极的兼容性。2.试验程序用常用的固态反应方法制备Ba2Ti3Nb4O18 。其粉末质量混合计量为BaCO3 (99%), Nb2O5 (99%),和TiO2 (98%) 加入适量酒精用氧化锆球研磨24h。湿粉末干燥后,1100在空气中煅烧4h。MnCO3(简称MC),MnCO3和 CuO (99%)在混合物中的含量为0.2
6、 MnCO30.8 CuO然后在750下煅烧3h。Ba2Ti3Nb4O18中加入MC和自制的Li2OB2O3SiO2(简称LBS)烧结24h,干燥的粉末混合5%的PVA,随后弹向加压,80Mpa的压力下压成直径为18毫米的厚度在7-9毫米的圆柱形试样。样品在加热和冷却速度都为5 /min的条件下烧结2h。 用阿基米德排水法测量陶瓷陶瓷密度,用X射线粉末衍射Cu K_射线的方法检测烧结样品的晶体结构,试样的显微结构用扫描电镜(SEM, FEI SIRION-100),成分分析用能谱仪。(EDS, EDAX GENENIS-4000) 微波介电性能测试用网络分析仪(Agilent 8719 Et,
7、 0.0513.5 GHz).采用HakkiColeman介质谐振器的方法进行测试。谐振温度系数 (f)也是采用相同的方法测量在温度由25到80的变化范围内,再通过公式计算得到的。公式是:f =( f80 f25)/f25 55 106 (ppm/C)其中f80和f25分别代表80和25的谐振频率3.结果与讨论图.1显示了Ba2Ti3Nb4O18试样在不添加助烧剂时在不同温度下的XRD图样,Ba2Ti3Nb4O18在1200烧结2h后使用P21/c空间群索引,其晶胞参数为a =10.000A,b = 9.955A,c = 7.311A, =111.19很好的匹配了JCPDS771205号文件。
8、Ba2Ti3Nb4O18晶体是已知的(铌,钛)- 氧单斜八面体结构。结果发现样品的晶体结构并没有随着温度的升高改变,然而一些加强峰出现在1310烧结2h的试样。图。2是为了确认晶粒的尺寸变化,显示的是无添加剂的Ba2Ti3Nb4O18在不同温度下烧结2h后的表面SEM照片。样品在1200和1250显示无空隙致密的微观结构,填充晶粒是在2-4微米,与此相反,Ba2Ti3Nb4O18样品在1310烧结2h出现晶粒异常生长,表明1310的烧结温度太高了。 表1表明了Ba2Ti3Nb4O18在不加添加剂时在1190-1310烧结2h后的体积密度和微波介电性能。有人指出,Ba2Ti3Nb4O18陶瓷在1
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