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7.
半导性陶瓷
虽然一般的陶瓷是绝缘体,但是经过适当的处理,也可以具有半导的性质,具有半导性的陶瓷可以有许多的用途,例如氧化锌与数种适当的添加物可以制成变阻器,压电陶瓷生产工厂,由---它具有吸收突波的特性,可以用来保护电子元件,防止突波的破坏。有些半导性陶瓷的导电性因温度的不同变化很大,可以用来量测温度,以ptc(正温度系数)陶瓷做加热器具有自动控温的特能,如近来常见的陶瓷暖炉,就是一例。此外半导性陶瓷还可以做湿度或气体感测器,
具有元件简单,广州压电陶瓷,但灵敏度高的特性。
bnt基三元系无铅压电陶瓷 压电陶瓷的多组元化是---陶瓷电学性能的主要方法.相比于pb(zr,ti)o3二元系陶瓷,铅基三元系或多元系压电陶瓷具有明显的优点:较好的烧结性能,烧结温度烧结时pbo挥发少,易获得气孔率小,密度高的均匀瓷体;材料的机电耦合系数、介电常数和机械品质因数等参数较pb(zr,批量定制压电陶瓷,ti)o3有所提高;三元系或多元系陶瓷相界为一条线或一个面,配方可在线或面附近变动,从而可较大幅度地改变组成,获得性能各异的陶瓷,压电陶瓷工厂,满足特定应用的需要.
就工艺而言,传统陶瓷工艺仍为经济的选择.铅压电陶瓷在材料体系、电学性能、制备工艺等多方面还存在许多不足之处,还有一些亟待解决的科学和技术问题.就作者看来,无铅压电陶瓷的研究和开发还需要做大量的工作,主要应着眼于以下6个方面:(1)钙钛矿铅基pzt陶瓷和钙钛矿无铅压电陶瓷(即bnt基、knn基及batio3基等钙钛矿无铅陶瓷)本质属性的异同.(2)无铅压电陶瓷新型体系的构建和拓展.理论计算表明,a位含bi的(类)钙钛矿化合物bmio3(m=a、lsc、ga等)拥有---的剩余极化强度,因此,含bi钙钛矿型化合物可望成为新型[148]的无铅陶瓷候选体系.再如,已有实验表明,agnbo3在室温下展现出双电滞回线,具有---的极化强度(52lc/cm),有可能发展出新型的agnbo3基无铅压电陶瓷材料.(3)bnt基和knn基陶瓷材料压电性的起源、相变特性、温度稳定性及改性手段的研究.(4)温无铅压电陶瓷的研究和开发.(5)与实际生产兼容性---的新型陶瓷制备工艺研究.(6)无铅压电陶瓷的实用化研究.认识和明确上述问题,有利于无铅压电陶瓷新型体系的构建,有利于获得新的压电性能强化手段,有效地拓展无铅压电陶瓷的研究对象,从而有力推进无铅压电陶瓷
的实用化,实现压电陶瓷的/无铅化
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