毕业设计(论文)Ba2Ti9O20微波介质陶瓷流延浆料的流变特性研究.doc
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1、Ba2Ti9O20微波介质陶瓷流延浆料的流变特性研究摘 要流延成型是一种目前使用较广泛,获得陶瓷薄片的成型方法。近年来已经广泛应用于独石电容器瓷片和薄膜电路基片等先进陶瓷的生产。本文以BaCO3和TiO2粉末为原料,采用固相法来合成Ba2Ti9O20陶瓷粉体。介绍了流延成型时各种原料的选择原则、浆料的制备过程、流延工艺以及流延膜片的性能。重点论述了溶剂和分散剂种类的选择、溶剂组合配比、分散剂用量对流变特性的影响。最终用乙醇-甲苯作为混合溶剂,蓖麻油作为分散剂,聚乙烯醇缩丁醛(PVB)作为粘结剂,聚乙二醇(PEG)作为增塑剂来配制流延浆料,并进行流延成型观察流延膜片的表观性能。结果显示:当溶剂组
2、合乙醇(EtOH):甲苯(Tol)=3:1(体积比),固含量为60wt%,分散剂为0.5wt%,粘结剂为5wt%,增塑剂为5wt%时,浆料流变性能最好。关键词:微波介质陶瓷,Ba2Ti9O20,流延成型,沉降速率Rheological Properties of Ba2Ti9O20Microwave Dielectric Ceramic Tape Casting SlurryABSTRACTTape casting is a current use more extensive, obtain the thin ceramic chips shaping method. In recent y
3、ears tape casting has been used widely in multilayer ceramic capacitors and ceramic substrates such as the production of advanced ceramic. Ba2Ti9O20 main phase are prepared from BaCO3 and TiO2 powders and through solid phase method. Introduced all kinds of raw material choice principle, slurry produ
4、ction process, tape casting process and tape performance. Discusses the solvent and dispersant kinds of choices, solvent combination and dispersant content influence rheological characteristics. Finally ethanol and toluene with castor oil was found to be the best solvent and dispersant combination,
5、PVB as the binder and polyethylene glycol (PEG) as the plasticizer, and observe performance of tape.The results showed that optimized tape casting slurrywas prepared using EtOH: Tol = 3:1(volume ratio) as the solvent combination, 60wt% solid, 0.5wt% castor oil as the dispersant, 5wt% PVB as the bind
6、er, 5wt% PEG as the plasticizer.KEY WORDS: microwave dielectric ceramic, Ba2Ti9O20, tape casting, sedimentation rate目 录第一章 绪 论11.1微波介质陶瓷11.1.1 微波介质陶瓷的发展及应用11.1.2 微波陶瓷的主要类型11.1.3 微波陶瓷的发展趋势21.2 流延成型工艺21.2.1 流延成型简介21.2.2 流延设备31.2.3 流延工艺的介绍31.2.4 影响流延膜的因素71.2.5 流延工艺发展现状81.3 课题研究的目的、内容及方法81.3.1 实验目的81.3.
7、2 课题内容81.3.3 研究方法9第二章 实验过程102.1 实验的原料及设备102.2 实验过程102.2.1 实验工艺过程102.2.2 制备Ba2Ti9O20陶瓷粉体112.2.3 选择溶剂系统112.2.4 分散剂选择122.2.5 流延成型132.3 物相分析13第三章 结果与分析153.1 固相法合成粉体的表征与分析153.2 溶剂的影响163.2.1 Tol-EtOH系统和Xyl-EtOH系统163.2.2 确定溶剂配比163.3 分散剂的影响173.3.1 确定分散剂种类183.3.2 分散剂含量183.4 流延膜的表观性能19结 论21参考文献22附 录25 第一章 绪 论
8、1.1微波介质陶瓷1.1.1 微波介质陶瓷的发展及应用随着现代通讯技术的发展,特别是在信息化浪潮席卷全球的今天,为满足通讯和信息终端便携化、轻量化和小型化,人们在努力减小谐振电路的尺寸1。因此寻求高介电常数r、高品质因数Qf和低频率温度系数f的材料和发展多层片式元件一直是研究的热点2。微波陶瓷材料即是一种满足上述要求的新型功能电子陶瓷。经过近年来迅速的发展,它已经成为制造微波介质滤波器、谐振器和鉴频器等器件的关键材料。微波介质陶瓷是指在300MHz-300GHz的微波频率范围内具有极好介电性能的陶瓷材料并且应用于微波频段电路中作为介质材料完成一种或多种功能的陶瓷,在微波电路中发挥着介质隔离、介
9、质波导及介质谐振等功能3。在现代通信、卫星广播、无线电遥控等领域发挥着重要作用。微波介质陶瓷制成的谐振器和金属空腔谐振器相比,具有体积小、重量轻、温度稳定性好、价格便宜等特点,已在移动通信、全球卫星定位系统(GPS)、直放站、蓝牙技术、军事雷达以及无线局域网(WLAN)等获得了广泛的应用。1.1.2 微波陶瓷的主要类型微波陶瓷体系主要包括钛酸盐系列和一些复杂的锆酸盐系列。已付诸实用的微波介质材料主要有以下几个体系:BaO-TiO2系;BaO-Ln2O3-TiO2(Ln=La,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd)系;复合钙钛矿A(B1/3B2/3)O3(A=Ba,Sr;B=Mg,Zn,Co,Ni,Mn
10、;B=Nb,Ta)系;铅基钙钛矿系等1。其中BaO-TiO2系陶瓷具备异常大的介电常数,尤其是Ba2Ti9O20、BaTi4O9陶瓷具有优异的微波介电性能。目前,Ba2Ti9O20和BaTi4O9已经作为制造微波介质谐振器的材料得到了广泛的应用1。我们这次实验选用Ba2Ti9O20作基体。Ba2Ti9O20具有优异的微波介电特性,是目前应用在高频微波元件的重点材料之一。单一纯相的Ba2Ti9O20相对介电常数r=39.8,介电损耗低(在4GHz时,其Q值8000),而且具有共振频率对温度的变化很稳定(f=210-6/)的优点4。1.1.3 微波陶瓷的发展趋势由于移动通信事业发展的需求,微波陶瓷
11、的研究和开发仍将是我国乃至世界发展的方向之一。特别是微波器件多层设计思想的提出,微波器件的小型化、工作高频化与多频化进程的加快,使得微波陶瓷领域产生了新的热点,包括:传统微波介质陶瓷的低温烧结以及中低温烧结微波介质陶瓷新体系的开发;高介电常数微波介质新体系探索;微波介质陶瓷低损耗的极限与超低损耗;频率捷变微波介质陶瓷等5-6。为满足此要求,我们在研究低温共烧(LTCC)的同时,也要对陶瓷基片的成型方式进行研究。通常制备薄层状材料有丝网印刷、轧膜成型和流延成型等方法,其中流延成型工艺稳定,可连续操作,便于自动化生产。近年来已经广泛应用于独石电容器瓷片和薄膜电路基片等先进陶瓷的生产。1.2 流延成
12、型工艺1.2.1 流延成型简介流延成型是薄片陶瓷材料的一种重要成型工艺。Glenn NHowatt最早将其应用于陶瓷成型领域,并于1952年获得专利7。流延成型一直应用于生产单层或多层薄板陶瓷材料。现在,流延成型已经成为生产多层电容器(MLCC)和多层陶瓷基片(MLCP)的支柱技术,因此在日益发展的电子陶瓷工业中占很重要的地位8。流延成型自出现以来,不论是在理论方面还是在技术设备上一直都在不断的发展。目前,由传统的流延成型派生出用水做溶剂代替有机溶剂成型工艺,即现在的水基流延成型工艺以及一些新成型工艺:流延等静压复合成型工艺、紫外引发聚合成型工艺和水基凝胶流延成型工艺。传统工艺的成熟、新工艺的
13、研发使得流延成型工艺得到更加完善的发展,促进该工艺在陶瓷领域的应用。1.2.2 流延设备流延设备是流延成型过程中所用的主要设备,其结构示意图如图1-1所示。尽管各陶瓷公司和实验室使用的流延设备的具体结构各不相同,但按刮刀的运动方式大致可分为两类:第1类是流延浆槽及刮刀是固定不变的,基板向前运动,在浆槽中注入料浆,通过刮刀即可制得一定厚度的素胚膜;第2类是流延台及基板是固定不动的,流延浆槽及刮刀匀速地向前移动,膜的厚度由刮刀刀口间隙的高度控制9。图1-1 流延装置的结构示意图1.2.3 流延工艺的介绍图1-2为流延法制备陶瓷薄片的工艺流程图,主要包括流延浆料的制备、流延成型、干燥、脱脂和烧结等。
14、流延浆料的制备一般分为两个步骤。第一步以球磨为主,目的是打开颗粒颗粒团聚体和湿润粉料。因此,浆料只包含粉料、溶剂和分散剂。在搅拌过程中,分散剂将有充分的时间去占据颗粒表面的大部分位置。第二步应致力于将浆料与更粘的增塑剂、粘结剂相混合。如果不使用特定分散剂,则球磨的第一阶段中必须使用一小部分这种高分子粘结剂。如前所述,获得粘度均匀一致的浆料,采用抽真空或慢速转动、搅拌以除去气泡,再进行过滤以去除残余气泡、研磨碎片或未溶的粘结剂。球磨或混合时间应足以达到稳定条件和高度的均一性。将制备好的浆料在流延机上流延成型,经干燥、裁剪、脱脂和烧结即可得到所需厚度的陶瓷基片。其工艺具体包括浆料制备、球磨、脱泡、
15、成型、干燥、剥离基带等工序。该工艺的特点是设备简单,工艺稳定,可连续操作,生产效率高,可实现高度自动化9。分 散 剂粉 料溶 剂增 塑 剂球磨混合粘 结 剂二 次 球 磨干 燥除 泡裁 剪流 延烧 结脱 脂图1-2 流延法制备陶瓷薄片的工艺流程图流延成型的具体工艺过程是将陶瓷粉末与分散剂、有机粘结剂、塑性剂等添加剂在有机溶剂中混合,形成均匀稳定悬浮的浆料。成型时浆料从料斗下部流至基带上,通过基带与刮刀的相对运动形成素坯,在表面张力的作用下形成光滑的上表面,坯膜的厚度由刮刀控制。待溶剂蒸发,有机结合剂在陶瓷颗粒间形成网络结构,形成具有一定强度和柔韧性的素坯,干燥的素坯与基带剥离后卷轴,经过烧结得
16、到成品。如下图1-3所示为流延示意图:图1-3 流延法示意图粉料、溶剂、分散剂、粘结剂以及塑性剂的选择对流延成型工艺非常重要,直接影响流延浆料的性能,从而对素坯性能产生影响,最终影响烧结制品的性能。只有选择合适的粉料、分散剂、粘结剂、增塑剂以及流延工艺的参数,才可能满足流延条件。以下介绍各种原料的选择原则:一、粉料 粉料的选择原则是:(1)化学纯度;(2)颗粒大小、尺寸分布和颗粒形貌;(3)硬团聚和软团聚程度;(4)组分的均一性;(5)烧结活性;(6)规模生产的能力;(7)制造成本10。此外,陶瓷粉体的颗粒尺寸和形貌对颗粒堆积以及浆料的流变性能会产生重要影响。为了使成型的素坯膜中陶瓷粉体颗粒堆
17、积致密,粉体的尺寸必须尽可能小。但另一方面。颗粒尺寸越小比表面积越大,浆料制备时所需的有机添加剂越多,导致素坯膜的排胶困难,干燥和烧结后收缩率增加。降低最终烧结陶瓷的体密度11。本实验选用Ba2Ti9O20作粉体,过100目方孔筛。二、溶剂 溶剂的主要作用是溶解粘结剂、增塑剂和添加剂,分散陶瓷颗粒粉末,提供料浆合适的粘度;在适当的温度完全蒸发,保证生带无缺陷的固化。在流延成型浆料中,溶剂的第二个重要的任务是提供陶瓷粉末的分散介质。就这点而言,材料的表面特性是重要的,即固液界面的物理和化学现象被重视。选择溶剂主要考虑以下几个方面的因素:(1)它必须是能溶解所有其它的添加剂成分,并使它们在料浆中分
18、散均匀;(2)分散陶瓷粉料;(3)在料浆中能保持化学稳定,不与粉料发生化学反应;(4)使用安全健康,对环境污染小12。溶剂的选择在实际生产中普遍使用混合溶剂。这不仅有利于使各种有机成分有更大的适用性,而且因为人们都熟知聚合物在溶剂的最佳混合物中比在任何一种单独液体中更易溶解。所谓“动力学溶剂”(小分子如乙醇)和“热力学溶剂”(酯、酮例如丙酮)的混合物是最有效的,因此用它可以减少必要的溶剂量。共沸混合溶剂尤其适用于有机基粘结剂体系,它们提供了良好的溶解特性,并且溶剂能以恒定的组分蒸发。此外,非共沸溶剂混合物具有不同的蒸发速率能够连续挥发,沸点的多样性可以产生干燥条件较高的可变性, 因此也经常被用
19、作流延浆料的溶剂8。三、分散剂 粉料颗粒在流延浆料中的分散性和均匀性的好坏直接影响素坯膜的质量及其烧结特性,从而影响烧结膜材料的致密性、气孔率和机械强度等一系列特性,分散剂的分散效果是决定流延制膜成败的关键。分散剂在液体介质中的分散作用机理大致分为:双电层的电斥稳定机理和高聚物大分子的空间位阻稳定机理13-15。流延法制膜中常用的分散剂按类型分有非离子、阴离子、阳离子和两性离子四种9。一般说来,阴离子型表面活性剂主要用于颗粒表面带正电的中性和弱碱性浆料,而阳离子型表面活性剂主要用于颗粒表面带负电的中性或弱酸性浆料。Mikeska9等通过对70种分散剂分散效果的实验研究表明,磷酸酯、乙氧基化合物
20、和鲱鱼油在陶瓷粉浆料中的分散效果最佳。其中前面两种是阴离子型表面活性剂,鲱鱼油不属于表面活性剂。表1-1给出了常用溶剂和分散剂。表1-1 流延工艺中常用溶剂和分散剂溶剂分散剂乙醇/三氯乙烯蓖麻油乙醇/甲苯脂肪酸甲苯/正丁醇鱼油乙醇/甲乙酮磷酸酯丙酮聚乙烯甲乙酮鲱鱼油丁醇三油酸山梨坦乙酰丙酮合成表面活性剂三氯乙烯乙氧基化合物溴氯甲烷辛二烯四、粘结剂 聚合物粘结剂最重要的任务是通过包裹粉料颗粒,自身固化形成表面和产生三维相互连接的强的树脂构架,赋予素坯一定的强度和韧性,以便于脱膜和移动。料浆中粘结剂和粒子之间形成桥联,溶剂挥发后导致强烈的粘接。加入粘结剂对料浆的流变性影响很大,如延缓沉降时间,增加
21、粘度等。由于粘结剂都有相互交联的链,使得其塑限温度Tg往往高于室温。但粘结剂能够保证素坯的强度却不能使素坯具有足够适合于加工的韧性。塑性剂的加入能够降低粘结剂的塑限温度Tg16-18,使其接近或低于室温,提高素坯的韧性。流延过程中选择粘结剂必须考虑以下因素:(1)粘结剂和溶剂相溶,有利于浆料稳定,在粒子间起润湿作用;(2)所选溶剂类型及其匹配性,要不妨碍溶剂挥发和不产生气泡;(3)有效的粘结效果,玻璃转变温度较低,分子量高,有利于提高素胚的强度和韧性;(4)能起到稳定浆料和抑制颗粒沉降作用;(5)考虑所用衬垫材料的性质,要不相粘和易于分离,燃烧后尽可能留下少的残留物。粘结剂,按其官能团划分有非
22、离子型、阳离子和阴离子型。五、增塑剂 为了确保素胚的柔韧性和延展性,使之与衬低材料分离时不断裂,并容易加工和储存,在制备流延浆料过程中需要加入塑性剂。塑性剂的主要作用是降低粘结剂的玻璃转换温度。由于大多数粘结剂的玻璃转换温度都大于40,所以在室温时处于脆性玻璃化状态,流动性差,粘结效果不好。加入塑性剂可使玻璃转化温度降低到室温或室温以下,使粘结剂能在较低的温度下工作,从而提高浆料的可塑性。此外,塑性剂对粉体颗粒还起润滑和桥联的作用,有利于浆料的分散稳定。但加入塑性剂会使素胚膜的强度降低,因此塑性剂的用量为在保证效果的同时尽可能降低其含量。通过调节粘结剂和塑性剂的比例可以获得较为理想的韧性的素胚
23、。另外要易烧除,不留残余物,并且在化学和物理上是稳定的,且便宜、无毒。本实验中所采用的粘结剂为聚乙烯醇缩丁酯(PVB),采用的塑性剂为聚乙二醇(PEG)。表1-2 流延工艺中常用粘结剂及其对应的增塑剂粘结剂增塑剂PVA甘油、聚乙二醇(PEG)PVB邻苯二甲酸二丁酯、聚乙二醇、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)PMMA、PEMA聚乙二醇、邻苯二甲酸二丁酯丙烯酸共聚物丁(基)苄(基)苯二甲酸酯乳胶邻苯二甲酸二丁酯、聚乙二醇、甘油乙基纤维素二乙基草酸酯1.2.4 影响流延膜的因素研究发现流延干坯片的厚度D与各种流延参数的关系为: (1-1)为湿坯干燥时厚度收缩系数,和分别是刮刀刀刃间隙的高度和长度,为浆料的
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