在电子工业中能够利用电、磁性质的陶瓷,称为电子陶瓷。电子陶瓷是通过对表面、晶界和尺寸结构的精密控制而终获得具有新功能的陶瓷。在能源、家用电器、汽车等方面可以广泛应用。
陶瓷基片材料 在电子陶瓷中,占有位置的是绝缘体。特别是集成电路用绝缘基片或封装材料,可以采用尺寸精度为微米或微米以下的高纯度致密氧化铝烧结体。
在原料处理方面,有以下几种常用方法:
1、水洗 水洗是为了去掉原料中一些可溶性杂质。
2、煅烧 通过煅烧,可使一些挥发性杂质挥发掉。
3、粉碎 为了保证原料颗粒细小,对颗粒较粗的原料需先加以粉碎。
4、烘干 烘干是为了排除水分,以保证称料的准确性。
在原料处理方面,有以下几种常用方法:
1、水洗 水洗是为了去掉原料中一些可溶性杂质。
2、煅烧 通过煅烧,山东压电陶瓷,可使一些挥发性杂质挥发掉。
3、粉碎 为了保证原料颗粒细小,对颗粒较粗的原料需先加以粉碎。
4、烘干 烘干是为了排除水分,以保证称料的准确性。
压电性特异的多元单晶压电体
传统的压电陶瓷较其它类型的压电材料压电效应要强,从而得到了广泛应用。但作为大应边,高能换能材料,传统压电陶瓷的压电效应仍不能满足要求。于是近几年来,人们为了研究出具有更优异压电性的新压电材料,做了大量工作,现已发现并研制出了Pb(A1/3B2/3)PbTiO3单晶(A=Zn2+,Mg2+)。这类单晶的d33可达2600pc/N(压电陶瓷d33为850pc/N),k33可高达0.95(压电陶瓷K33高达0.8),其应变>1.7%,几乎比压电陶瓷应变高一个数量级。储能密度高达130J/kg,而压电陶瓷储能密度在10J/kg以内。铁电压电学者们称这类材料的出现是压电材料发展的又一次飞跃。现在美国、日本、俄罗斯和中国已开始进行这类材料的生产工艺研究,它的批量生产的成功必将带来压电材料应用的飞速发展。
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