2024年11月11日 · 这一特性凸显了钛酸钡在电容器和介电层等各种电容器件中的关键作用。钛酸钡薄膜以其有趣的畴结构变化而著称,这可以归因于外延相干应变的部分弛豫。 这些畴结构是薄膜中独特晶体排列的结果,对其性能起着重要作用。钛酸钡薄膜中的饱和

综述:钛酸钡基铁电体在传感器应用中的研究进展-电子工程专辑

2024年11月11日 · 这一特性凸显了钛酸钡在电容器和介电层等各种电容器件中的关键作用。钛酸钡薄膜以其有趣的畴结构变化而著称,这可以归因于外延相干应变的部分弛豫。 这些畴结构是薄膜中独特晶体排列的结果,对其性能起着重要作用。钛酸钡薄膜中的饱和

稀土元素Y、La、Sm掺杂对钛酸钡陶瓷介电性能的影响研究

2023年9月16日 · 0110 引 言钛酸钡是钙钛矿型结构的一种,因其高介电常数、较大的电阻率、高耐压强度和优秀的绝缘性能等特性,是电子陶瓷中使用最高广泛的材料之一,用于制备体积小、容量大的微型电容器和半导体特性的晶界层电容器、PTC 热敏电阻等元件 。

高性能钛酸钡陶瓷制备工艺研究进展

摘要: 钛酸钡因具有高介电常数、压电铁电性及正温度系数等优秀性能而成为重要的陶瓷材料。烧结工艺对钛酸钡陶瓷的致密化与显微结构具有重要影响;钛酸钡陶瓷存在介电常数随温度的变化率较大、介电损耗高、击穿场强低、本身存在薄层时吸收强度弱和带宽窄等缺点,常常通过掺杂改性来提

烧结参数对固相法制备钛酸钡陶瓷结构及其介电性能的影响 ...

5G通信时代的到来,意味着人们对片式多层陶瓷电容器(MLCC)等电子元器件的需求量越来越大,对其性能要求越来越高。BaTiO3(简称BT)是MLCC的主要原材料,其作为"电子陶瓷工业支柱",又因其无铅特性,受到广泛的关注与研究。如何进一步提高BT基陶瓷的介电性能,以满足电子元器件微型化、高

钛酸钡的制备方法_百度文库

2008年8月6日 · 钛酸钡的制备方法 (57)摘要 本发明涉及用于制备钛酸钡粉末的水热合成,所述钛酸钡粉末用作多层陶瓷电容器的基本材料。本发明的目的在于制备具有高纯度、亚微级粒度、均匀的颗粒分布和优秀的结晶性的钛酸钡粉末,所述制备在60℃~300℃的温度、5Kgf/cm

水热法制备钛酸钡粉末的方法_百度文库

2000年11月29日 · <p>发明背景</p>本发明涉及制备钛酸钡 的方法,更进一步地说,涉及水热法制备钛酸钡粉末的方法。 钛酸钡具有较高的介电常数,这使得它在多层陶瓷电容器("MLC")的制造过程中成为一种可用的材料。它可以以掺杂形式在MLC运用中用作介电材料

材料化学专业开放性实验钛酸钡的制备及表征_百度文库

材料化学专业开放性实验钛酸钡的制备及表征 王艳 钛酸钡基介质材料是制造电容器的重要材料之一,作为全方位日制本科材料化学专业的学生有必要在大学阶段熟悉并掌握钛酸钡基陶瓷材料的制备工艺流程及表征手段.设计了一个材料专业的开放性试验,该实验为采用溶胶-凝胶法制备钛酸钡

钛酸钡功能陶瓷制备及应用_百度文库

钛酸钡功能陶瓷制备及应用-3结束语为了满足电子陶瓷工业上的要求,如何制备 出颗粒尺度小、粒度均匀且分散性好的高纯钛酸钡粉体是当今材料学领域的一个热点问题。随着对钛酸钡微粉尺寸、均匀性、纯度等各方面的要求越来越高,各种制备技术得到

钛酸锶合成方法研究进展

2015年2月28日 · 其中制备SrT iO 3 关键 在于控制第一名阶段和第二阶段。 水解法的优点在于制备的钛酸锶粉末颗粒粒径 可达到纳米级,且反应温度低;但反应不很彻底面,反应 过程不容易控

钛酸钡的制备方法_百度文库

2008年8月6日 · 结晶钛酸钡可以通过如下方法进行工业生产:由四氯化钛和氯化钡作为原料制备呈凝胶状水合物的四氯化钡,并混合氯化钡与碱金属氢氧化物作为矿化剂,在60℃~300℃的温

钛酸钡的制备工艺

2023年12月4日 · 目前钛酸钡的制备方法主要固相合成法、水热法、溶胶凝胶法、草酸盐共沉淀法、直接沉淀法等。① 固相合成法 固相法是将碳酸钡和二氧化钛原料等摩尔混合,并加入稀土改性材料,在1250~1300℃下煅烧,固相反应,合成的钛酸钡冷却后粉碎即得到钛酸钡粉体

钛酸钡包覆镍粉的制备与性能表征

2015年1月15日 · 钛酸钡包覆镍粉的制备与性能表征刘 波郝俊杰北京科技大学材料学院粉末冶金研究所北京 100083摘 要:本文将尝试制作钛酸钡包覆镍复合粉体。 用来解决多层陶瓷电容器MLCC中的镍电极和介质材料在烧结过程中会出现的收缩率不同以及镍电极容易氧化的问题。

溶胶凝胶法制备纳米钛酸钡的研究(精确品论文).pdf

2011年11月19日 · 近几年各种制备钛酸钡粉体的工艺发展很快,尤其是溶胶-凝胶法 的发展更是引起了广泛的关注。 本文着重研究了以钛酸丁酯和醋酸钡为原料,采用溶胶.凝胶法制备纳米钛酸钡 粉体的制备工艺和工艺参数。成功地制备了平均粒径为12.3nm

一种改性钛酸钡陶瓷介质材料及其制备方法和陶瓷电容器与流程

2024年10月15日 · 本发明属于介电材料,具体涉及一种改性钛酸钡陶瓷介质材料及其制备方法和陶瓷电容器。背景技术、随着现代电子产品的发展,多层陶瓷电容器(multilayer ceramic capacitor,mlcc)逐渐成为电子元件制造中不可或缺的重要部分,由于其具有高精确度、高频率、低功耗、大容量、小型化等诸多优点,被广泛应用

MLCC用介质材料钛酸钡的制备及其性能研究

摘要: 随着电子产品的迅猛发展,国内外电子元器件市场需求量持续增长,作为世界上用量最高大,发展最高快的片式元件之一的片式陶瓷电容器(MLCC),是电子产品的重要部件,而介质材料是MLCC中重要的组成部分,介质材料钛酸钡因其具有介电常数高,介电损耗小,良好的铁电和绝缘性能,被广泛用于制备MLCC.为了

钛酸钡介电陶瓷制备方法及其掺杂改性研究进展

钛酸钡是一种重要的新型功能陶瓷材料,具备很高的介电常数和折射率常数,良好的热稳定性和压电性能,可以用来制造光电和介电材料。 为了提高钛酸钡在室温下的介电常数使其得到广泛的应用,通常在钛酸钡中加入一些其他物质对其进行改性研究。在对钛

钛酸钡电容器制备流程

1.在钛酸钡陶瓷表面涂覆一层电极材料,采用真空蒸发法、溅射法或化学镀法等工艺,将电极材料均匀地沉积在陶瓷表面。 2.将涂覆好电极材料的陶瓷放入烘箱中,在一定温度下进行干燥,使

纳米钛酸钡制备方法研究进展-- 中文期刊 ...

综述了近年来国内外制备纳米钛酸钡的主要技术和方法,重点介绍了溶胶—凝胶法、水热法,化学沉淀法的原理和特点,并介绍了基于制备方法的改进... 展开更多 钛酸钡因其具有卓越性能而被广

电子陶瓷工业的宠儿-钛酸钡

2024年9月5日 · 导读: 本文深入剖析了钛酸钡——电子陶瓷工业中的明星材料,从其基本特性、多样化的制备工艺,到其在 MLCC 等电子元件中的广泛应用,以及在全方位球市场中的竞争力和国产化进程。 钛酸钡以其独特的高介电常数和铁电、压电性能,成为推动电子元器件性能提升的关键因素。

掺杂钛酸钡粉体及陶瓷的制备和介电性能研究

钛酸钡具有高介电常数,是多层陶瓷电容器(MLCC)的主要介电材料,关于钛酸钡及掺杂钛酸钡的制备和介电性能研究已成为一个热点领域.其中,Nb_2O_5-Co_2O_3-Re_2O_3掺杂钛酸钡体系具有高的介电常数和介电温度稳定性.钛酸钡粉体的制备方法及掺杂方式对陶瓷

钛酸钡——MLCC的"基石"

2021年7月12日 · 钛酸钡是一种十分典型的钙钛矿型结构晶体,具有高介电常数、低介电损耗、较大的电阻率,高耐压强度和优秀的绝缘性能等特性,是多层片式陶瓷电容器(MLCC)的重要基础原材料。在基础材料钛酸钡的基础之上,通过

钛酸钡的制备工艺

2023年12月4日 · 钛酸钡是电子陶瓷元器件行业的重要基础原料,被誉为"电子陶瓷工业的支柱",目前钛酸钡的制备方法主要固相合成法、水热法、溶胶凝胶法、草酸盐共沉淀法、直接沉淀法等。