傅小龙 作品数:11 被引量:18 H指数:3 供职机构: 景德镇陶瓷学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 江西省自然科学基金 江西省研究生创新基金 更多>> 相关领域: 化学工程 一般工业技术 电气工程 电子电信 更多>>
Ce掺杂SrBi_2Nb_2O_9系铋层状压电陶瓷的结构与性能研究 2014年 采用传统固相法制备了SrBi2Nb2O9-x mol%Ce(SBN-xCe,0.00≤x≤0.25)系铋层状压电陶瓷,研究了Ce掺杂对SBN系陶瓷的物相、微观结构与电性能的影响。XRD结果表明所有陶瓷样品均为单一铋层状结构相;介电常数温度曲线表明获得样品的居里温度均高于420℃;随着Ce含量的增加,陶瓷的压电性能先升高后降低,同时其机械品质因数Qm得到显著提高。当x=0.15时,样品各项综合性能达到最佳值:压电常数d33=18 pC/N,平面机电耦合系数kp=7.1%,机械品质因数Qm=1056,居里温度Tc=440℃。 陈超 冯子义 杨庆 傅小龙 涂娜 李小红 江向平关键词:微观结构 压电陶瓷 Co^(2+)掺杂Zn_2SiO_4结晶釉生长机理的研究 被引量:4 2015年 以高岭土、石英、钠长石、石灰石、氧化锌等矿物为原料,Zn O为晶核剂,并掺杂Co2+控温烧结Zn2Si O4结晶釉。利用X射线衍射仪(XRD)分析样品物相,白度色差计测量釉料色度(L*、a*、b*),EDS能谱仪分析样品组成含量。采用Johnson-Mehl-Avrami(JMA)方程对釉的结晶动力学进行分析,探讨釉中晶体的生长机理。结果表明:高温时Co2+置换了Zn2Si O4结晶釉中的Zn2+。随着保温时间的延长,掺杂了Co2+的Zn2Si O4晶体颗粒不断长大,在1140℃下保温170 min晶花达到最大,其晶花面积均值为410.91 mm2。模拟动力学分析,釉中晶体的Avrami指数n1100℃=0.82,n1140℃=1.23,n1180℃=1.12,表明晶体的形成由扩散机制向成核机制转变。拟合Arrhenius方程,晶体的活化能Ea=148.2 k J/mol。 徐新民 江向平 傅小龙 杨帆 邵虹 熊珊关键词:结晶釉 动力学 LiNbO_3改性Bi_4Ti_3O_(12)铋层状陶瓷结构与性能研究 被引量:1 2014年 采用传统固相法制备了(1-x)Bi4Ti3O12-xLiNbO3(BTO-LN,x=0,0.05,0.10,0.15,0.20,0.30)铋层状无铅压电陶瓷。系统研究了LiNbO3掺杂对Bi4Ti3O12铋层状陶瓷物相结构,形貌以及电性能的影响。结果表明:当x≤0.15时陶瓷为单一的铋层状结构相;样品的晶粒尺寸随x的增加逐渐增大,居里温度Tc呈微弱减小趋势;随着LN含量的增加,压电常数d33先增大后减小,介电损耗tanδ表现相反的变化趋势,当掺杂量为0.15时d33达到最大值12,而此时损耗达到最小值0.45%。 涂娜 江向平 杨帆 傅小龙 李小红关键词:LINBO3 电性能 (NaBi)_(0.5–x)(LiCe)_xBi_8Ti_7O_(27)陶瓷的电性能 被引量:1 2015年 采用固相法制备(Na Bi)0.5–x(Li Ce)xBi8Ti7O27铋层状共生结构陶瓷,研究了陶瓷的结构与电性能。结果表明:所有(Na Bi)0.5–x(Li Ce)xBi8Ti7O27陶瓷样品均为共生结构,Li,Ce掺杂没有改变其固有结构;适量Li、Ce掺杂使样品晶粒尺寸均匀,且密度增加,达到ρ=6.88 g/cm3;剩余极化强度Pr和压电常数d33均有显著提高,分别从4.19μC/cm2和8 p C/N提高到8.39μC/cm2和20 p C/N;在645℃和657℃处,样品介电温谱出现介电双峰;当x=0.25时,陶瓷样品综合性能达到最佳:d33=20 p C/N,平面机电耦合系数kp=8.86%,厚度机电耦合系数kt=15.15%,机械品质因子Qm=2 152,Pr=8.39μC/cm2。600℃退极化处理后,d33仍有15 p C/N,表明该材料在高温领域具有良好的应用前景。 邵虹 江向平 傅小龙 涂娜 李小红 杨帆 徐新民 熊珊关键词:压电性能 介电性能 铁电性能 锰掺杂(Na0.5Bi0.5)TiO3-(K0.5Bi0.5)TiO3-BaTiO3-SrTiO3陶瓷结构与电性能 被引量:1 2013年 用固相法制备了MnCO3掺杂的0.824(Na0.5Bi0.5)TiO3-0.08(K0.5Bi0.5)TiO3-0.018BaTiO3-0.078SrTiO3(简称(1-x)NKBS-xMn)无铅压电陶瓷,研究了不同掺杂量的MnCO3(x=0,0.5%,1.0%,1.5%,2.0%摩尔分数)对NKBS陶瓷的结构及电性能的影响。结果表明:所有样品均形成单一的钙钛矿结构;掺杂MnCO3后,促进了陶瓷晶粒的长大,提高了陶瓷的致密度,降低了介质损耗。当掺杂适量的MnCO3(x=0.5%),既能提高陶瓷的平面机电耦合系数kp,也能提高其机械品质因子Qm,表现"软硬双性"的掺杂效应。该系陶瓷具有介电弛豫特性,MnCO3的引入在一定程度上提高了其弥散因子γ。 李小红 涂娜 江向平 展红全 傅小龙 郑凯平关键词:准同型相界 电性能 二步水热法制备钛酸铋钠粉体的研究 被引量:1 2015年 以二氧化钛(TiO2)和氢氧化钠(NaOH)为原料,经水热反应成功合成钛酸钠(Na2Ti3O7)晶体纤维。以合成的钛酸钠和五水硝酸铋(Bi(NO3)3·5H2O)为原料,NaOH为矿化剂,进行二次水热反应制备钛酸铋钠(Na0.5Bi0.5TiO3)粉体。通过X线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对反应制备的粉体进行物相分析,结果表明,通过二步水热反应,可制备出颗粒尺寸均匀的Na0.5Bi0.5TiO3聚集球。 徐明珠 江向平 展红全 陈云婧 傅小龙 于坤关键词:水热法 钛酸铋钠 压电陶瓷 粉体 (1-x)Na_(0.5)Bi_(2.5)Nb_2O_9-xLiTaO_3高温材料的结构和性能 被引量:2 2014年 采用固相法制备了(1-x)Na0.5Bi2.5Nb2O9-xLiTaO3(NBN–LT,0.00≤x≤0.20)层状压电陶瓷。系统研究了LiTaO3掺杂对NBN基陶瓷物相、显微结构与电性能的影响。结果表明,当LiTaO3掺入量x≤0.05时,陶瓷样品均是铋层状结构。随着LiTaO3掺入量的增加,陶瓷的机械品质因数Qm先增大后减小,当LiTaO3掺入量x=0.15时,其Qm获得了最大值为3780;适量LiTaO3的掺入明显提高了NBN基陶瓷的居里温度和电性能,当LiTaO3掺入量x=0.10时,其电性能最佳:压电常数d33=21 pC/N,平面机电耦合系数kp=7.8%,厚度耦合系数kt=14.0%,相对介电常数εr=167,介电损耗tanδ=0.894%,居里温度TC=786℃,机械品质因数Qm=3397。此外,NBN-LT(x=0.10)陶瓷经600℃退极化处理后,其d33保持为原来的85%(~18 pC/N)左右,表明该材料在高温领域下具有良好的应用前景。 傅小龙 温佳鑫 王新佳 陈超 李小红 江向平关键词:无铅压电陶瓷 机电性能 介电性能 Co、Mn共掺杂铋层状Na_(0.5)Bi_(4.5)Ti_4O_(15)无铅压电陶瓷的显微结构及电性能 被引量:3 2014年 采用固相法制备Na0.5Bi4.5Ti4O15+x%Co2O3+y%MnCO3(NBT-CM-x)(y=0.1x)铋层状无铅压电陶瓷,研究了Co、Mn共掺杂对Na0.5Bi4.5Ti4O15陶瓷显微结构和电性能的影响。结果表明:所有样品均为铋层状结构;Co、Mn共掺杂能促进陶瓷晶粒生长;随Co、Mn共掺杂量的增加,Curie温度TC逐渐升高(均在635℃以上);Cole-Cole图出现2个圆弧,表明存在晶粒和晶界效应;适量Co、Mn共掺杂提高了Na0.5Bi4.5Ti4O15陶瓷的压电常数d33、剩余极化强度Pr、机械品质因数Qm和相对介电常数εr,降低了直流电导率σDC和介电损耗tanδ。当x=3.0时,NBT-CM-x陶瓷的综合性能最佳:d33=24pC/N,Pr=11.70μC/cm2,Qm=3 117,εr=198,tanδ=0.19%,kp=9.9%,kt=14.7%,表明该陶瓷材料具有良好的高温应用前景。 江向平 傅小龙 陈超 李小红 邵虹 徐明珠 涂娜关键词:压电陶瓷 介电性能 钛酸铋钠 Mn掺杂[(Na_(0.6)K_(0.4))_(0.985)Bi_(0.015)](Nb_(0.97)Ti_(0.03))O_3无铅压电陶瓷的性能研究 被引量:1 2014年 采用传统固相法制备了[(Na0.6K0.4)0.985Bi0.015](Nb0.97Ti0.03)O3-xmol%Mn(NKBNT-xMn,0.00≤x≤1.50)无铅压电陶瓷,研究了Mn掺杂对NKBNT系陶瓷微观结构与电性能的影响。结果表明所有陶瓷样品均为钙钛矿型四方相结构。适量引入Mn可以有效降低NKBNT系陶瓷的烧结温度并使其晶粒尺寸变的细化且均匀,同时增强了陶瓷的介电弥散性。随着Mn含量的增加,NKBNT系陶瓷的压电性能虽略有降低,但其机械品质因数Qm得到显著提高,表现出"硬性"掺杂效应。当x=0.50时,样品各项综合性能达到最佳值:压电常数d33=201 pC/N,平面机电耦合系数kp=33%,机械品质因数Qm=140。 陈超 江向平 易文斌 傅小龙 涂娜 李小红关键词:压电性能 介电性能 无铅压电陶瓷 Ce掺杂0.9Bi_4Ti_3O_(12)-0.1K_(0.5)Na_(0.5)NbO_3铋层状压电陶瓷结构与性能研究(英文) 被引量:3 2016年 采用传统固相法制备了CeO_2掺杂0.9Bi_4Ti_3O_(12)-0.1K_(0.5)Na_(0.5)NbO_3(BTO-KNN)铋层状陶瓷材料。系统研究了CeO_2掺杂对BTO-KNN基陶瓷物相结构、微观结构以及电性能的影响。结果表明:所有陶瓷样品均为单一的铋层状结构:BTO-KNN基陶瓷的压电性能随着CeO_2的掺杂而显著提高,损耗明显降低。当CeO_2掺量为0.75%(质量分数)时,样品具有最佳的电性能:d_(33)=28 pC/N,介电损耗tanδ=0.29%,机械品质因数Q_m=2897,剩余极化强度P_r=11.83μC/cm^2,且居里温度T_c高达615℃;研究结果表明CeO_2掺杂0.9Bi_4Ti_3O_(12)-0.1K_(0.5)Na_(0.5)NbO_3铋层状陶瓷是一种潜在的高温陶瓷材料。 涂娜 江向平 陈超 傅小龙 杨帆关键词:压电陶瓷 BI4TI3O12