无铅压电陶瓷科普简介ppt课件.pptx

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1、无铅压电陶瓷无铅压电陶瓷 主要内容无铅压电陶瓷简介1无铅压电陶瓷主要体系2无铅压电陶瓷的制备3无铅压电陶瓷的应用前景421 无铅压电陶瓷简介1.1 压电效应 压电效应 某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应;反之,施加激励电场,介质产生机械变形,称为逆压电效应;晶体的这种性质称为压电性。具有压电效应的材料称为压电材料。无铅压电陶瓷的直接含义就是不含铅的压电陶瓷。3逆压电效应电能正压电效应机械能1.2 发展无铅压电陶瓷的原因传统压电陶瓷PZT无铅压电陶瓷优点:

2、具有优越的压电性能,居里温度高,机电耦合系数及机械品质因数大,温度稳定性和耐久性好,且形状可以任意选择,便于大量生产。缺点:主要成分氧化铅( 60 70%以上) 。氧化铅是一种易挥发的有毒物质,烧结温度一般在1200以上,PbO容易挥发,经常使得PZT(锆钛酸铅)陶瓷的化学计量比发生偏差,性能难以稳定控制,而且对环境造成污染,危害人体健康。 非铅系压电铁电陶瓷体系,包括,钙钛矿结构(钛酸钡( BaTiO3 ) )。 发展无铅的目的,是获得既具有满意的使用性能又有良好的环境协调性的压电陶瓷,它要求材料体系本身不含有可能对生态环境造成损害的物质,在制备、使用及废弃后处理过程 中不产生可能对环境有害

3、的物质.1.3 无铅压电陶瓷的发展历史20世纪世纪80年代年代20世纪世纪60年代年代20 世纪世纪90年年代最近几年最近几年 研究了以铌酸盐和钛酸盐为主的具有钛酸钙矿结构的无铅压电陶瓷。 具有钙钛矿结构的碱金属铌酸盐陶瓷体系和钛酸铋钠陶瓷体系是人们关注的热点。 无铅压电的研究体系集中在铌系压电陶瓷及铋层状结构化合物。 主要的无铅压电陶瓷体系有钛酸钡、钛酸铋钠、铋层结构及铌酸盐基压电陶瓷。5 2 无铅压电陶瓷的主要体系 钛酸钡基无铅压电陶瓷钛酸钡基无铅压电陶瓷A BNT基无铅压电陶瓷基无铅压电陶瓷B 铋层状结构压电陶瓷铋层状结构压电陶瓷C 铌酸盐系无铅压电陶瓷铌酸盐系无铅压电陶瓷D62.1 钛

4、酸钡基无铅压电陶瓷l 钛酸钡(BaTiO3)是最早发现有压电性的陶瓷,属于ABO3型钙钛矿结构(如图1所示)。l BaTiO3的居里点tC120,在室温时,它有很强的压电铁电性,表现出较强的沿c轴自发极化的铁电性,当温度高于120 时,BaTiO3晶体属于立方晶系,压电铁电性能消失。l 在钛酸铅系压电陶瓷出现以前一直以其较强的压电性和易于制造等优点在压电陶瓷中占主导地位。 7 钛酸钡陶瓷存在以下不足123居里点居里点不高不高,工作温度,工作温度范围狭窄,在室温附近(即在工作温范围狭窄,在室温附近(即在工作温区)区)存在存在着相变着相变,使用,使用不方便,不方便,不能不能用于大功率的用于大功率的

5、换能器换能器。钛酸钡陶瓷的压电性能与含铅系列陶瓷相比,还有一定的差距,钛酸钡陶瓷的压电性能与含铅系列陶瓷相比,还有一定的差距,难以通过掺杂改性大幅度改善其性能,以满足不同的需要。难以通过掺杂改性大幅度改善其性能,以满足不同的需要。需要高温烧结(需要高温烧结(13001350C),且烧结存在一定难度,),且烧结存在一定难度,所以它目前并不能替代所以它目前并不能替代PZT陶瓷在压电铁电性能方面广泛陶瓷在压电铁电性能方面广泛应用,而是主要用作电容器材料及应用,而是主要用作电容器材料及PTC材料等方面。材料等方面。82.1 钛酸钡基无铅压电陶瓷BaTiO3(BT)基无铅压电材料体系主要有: 1)(1x

6、) BaTiO3-xABO3(A=Ba、Ca等;B=Zr、Sn、Hf、Ce等); 2)(1x) BaTiO3-xA1B1O3(A1=K、Na等;B1=Nb,Ta等); 3)(1x) BaTiO3-xA20.5NbO3(A2=Ca、Sr、Ba等)。 比较令人注目比较令人注目的是以的是以 ZrZr 取代取代 Ti Ti 且添加金属氧化物形成且添加金属氧化物形成的的Ba(TiBa(Ti11y yZrZry y)O)O3 3 (BZT)(BZT)体系,其压电性能佳体系,其压电性能佳( (压电压电常数常数d d3333300 300 pCpC/N/N,机电耦合系数,机电耦合系数 k k3333最高可达到

7、最高可达到 6565) ),工作,工作温区较改性前温区较改性前有所拓宽有所拓宽( 30( 308080C C) )。92.1 钛酸钡基无铅压电陶瓷2.2 BNT基无铅压电陶瓷 钛酸铋钠钛酸铋钠(Na(Na1/21/2BiBi1/21/2)TiO)TiO3 3, 简写为简写为BNTBNT基的压电陶瓷。基的压电陶瓷。BNTBNT于于19601960年被年被SmolenskySmolensky发现,是发现,是一种一种A A位复合取代的钙钛矿型位复合取代的钙钛矿型铁电体。它在铁电体。它在200200C C以下为铁以下为铁电三方相,居里点为电三方相,居里点为320320 ,320320 以上以顺电相存在

8、。以上以顺电相存在。优点:优点:机电耦合系数各向异性较大(机电耦合系数各向异性较大(k kt t约约5050,k kp p约约1313),用作厚度振动的振子,容易),用作厚度振动的振子,容易除去不必要的振动;居里温度较高(除去不必要的振动;居里温度较高(320320);相对介电常数较小();相对介电常数较小(240240340340);热释电);热释电性能与性能与BaTiOBaTiO3 3 和和PZT PZT 相当;声学性能好(相当;声学性能好(N Np p3200 Hzm3200 Hzm),在超声方面应用较),在超声方面应用较PZTPZT优越;优越;而且烧结温度低,一般在而且烧结温度低,一般

9、在12001200C C以下。以下。 缺点:缺点: BNT BNT 的矫顽场高的矫顽场高 ( E( Ec c= 73k V= 73k Vc m) c m) ,在铁电相区的电导率高,在铁电相区的电导率高 ,因而很难极,因而很难极化化 。加之。加之 NaO NaO 易吸潮易吸潮 ,陶瓷的烧结温度范围窄,陶瓷的烧结温度范围窄 ,导致体系的,导致体系的化学性能稳定性较铅基化学性能稳定性较铅基陶瓷差陶瓷差 。因此,单纯的。因此,单纯的 BNT BNT 陶瓷难以实用化陶瓷难以实用化 。 研究表明,在研究表明,在BNT BNT 基础上进行掺杂改性形成具有铁电性的系列固溶体,能够在一定基础上进行掺杂改性形成具

10、有铁电性的系列固溶体,能够在一定程度上克服程度上克服BNTBNT的这些缺点,并能提高其压电性能,从而获得具有一定实用价值的压电陶的这些缺点,并能提高其压电性能,从而获得具有一定实用价值的压电陶瓷材料。瓷材料。10主要改进体系有:(1 1)(1x)(Na(1x)(Na1/21/2BiBi1/21/2)TiO)TiO3 3-xBaTiO-xBaTiO3 3 体系(2 2)()(1x1x)(Na(Na1/21/2BiBi1/21/2)TiO)TiO3 3-x(K-x(K1/21/2BiBi1/21/2)TiO)TiO3 3 K体系(3 3) (1x)(Na (1x)(Na1/21/2BiBi1/21

11、/2)TiO)TiO3 3- -ANbOANbO3 3 (A (A为为NaNa、K)K) 体系112.2 BNT基无铅压电陶瓷 在在BNTBNT中引入第二组元中引入第二组元BaTiOBaTiO3 3(BTBT),对),对A A位(位(BiBi0.50.5NaNa0.50.5)进行进行A A位取代,可以形成(位取代,可以形成(1-x1-x)BNT-xBTBNT-xBT固溶体系统。固溶体系统。BTBT的的引入可以降低引入可以降低BNTBNT过高的矫顽场,该系陶瓷居里温度一般为过高的矫顽场,该系陶瓷居里温度一般为278278290290,厚度和径向机电耦合系数各向异性大,适合于,厚度和径向机电耦合系

12、数各向异性大,适合于超声领域应用。超声领域应用。122.2.1体系添加氧化物改善添加氧化物改善BNT-BTBNT-BT体系的性能体系的性能LaLa2 2O O3 3:添加添加LaLa2 2O O3 3(15%15%)时,可以提高材料的压电性)时,可以提高材料的压电性质,使材料的弛豫行为更加明显,这也是由于质,使材料的弛豫行为更加明显,这也是由于LaLa抑制了抑制了晶粒的生长,随着晶粒的生长,随着LaLa含量的增加,晶粒大小减小。含量的增加,晶粒大小减小。CoCo2 2O O3 3 :添加添加CoCo2 2O O3 3可以使材料的压电常数增大,同时大可以使材料的压电常数增大,同时大幅度提高机械品

13、质因数。幅度提高机械品质因数。SnSn2 2O O3 3:添加添加SnSn2 2O O3 3可以使材料的致密度提高到可以使材料的致密度提高到95%95%以上,以上,并且使合成工艺更加稳定。并且使合成工艺更加稳定。132.2.1体系 BNTBNT与与BKTBKT能在整个组成范围形成固溶体,一般在能在整个组成范围形成固溶体,一般在BNTBNT(斜方相)和(斜方相)和BKTBKT(四方相)之间存在准同相界(四方相)之间存在准同相界(MPBMPB),当),当组成在组成在MPBMPB附近时,材料的介电性质和压电性质都有所增强。附近时,材料的介电性质和压电性质都有所增强。 BNTBNT与与BKTBKT组成

14、的二元系统压电陶瓷具有很好的压电性能,并组成的二元系统压电陶瓷具有很好的压电性能,并且在且在x=0.16x=0.160.200.20之间存在准同型相界,在此范围内陶瓷的之间存在准同型相界,在此范围内陶瓷的压电性能最佳。压电性能最佳。142.2.2K体系 铌酸钠(铌酸钠(NaNbONaNbO3 3)是室温下具有类钙钛矿结构的反铁电体,)是室温下具有类钙钛矿结构的反铁电体,存在复杂的结晶相变,具有强电场诱发的铁电性。存在复杂的结晶相变,具有强电场诱发的铁电性。BNTBNT能与能与NaNbONaNbO3 3在在0 x10 x1的范围内形成固溶体,的范围内形成固溶体,x90%x92%x92%时,属于单

15、斜晶系;在时,属于单斜晶系;在x=90 x=9092%92%附近存在三方附近存在三方- -单斜晶单斜晶系相界。随着系相界。随着x x的增加,材料的铁电弛豫性增强,在的增加,材料的铁电弛豫性增强,在x=0.02x=0.02时,时,材料的压电性质最好。材料的压电性质最好。152.2.3 ANBO3体系 BNT基陶瓷的良好性能已引起各国学者的广泛关注,被认为是最重要的可望取代铅基压电陶瓷的无铅体系之一。以钛酸盐或铌酸盐或含Bi类化合物对其改性,可以获得适合于不同需要的具有实用化意义的各项性能。 但到目前为止,BNT基陶瓷压电性能相对于铅基陶瓷来说,还存在较大差距,如何进一步提高BNT基陶瓷的性能特别

16、是机电耦合系数,仍需进行大量的研究工作。16BNT发展的主要方向发展的主要方向2.2.3 ANBO3体系2.3 铌酸盐系无铅压电陶瓷铌酸盐系铌酸盐系压电陶瓷压电陶瓷碱金属钙钛矿碱金属钙钛矿结构铌酸盐陶瓷结构铌酸盐陶瓷钨青铜结构钨青铜结构铌酸盐陶瓷铌酸盐陶瓷172.3.1 碱金属钙钛矿结构铌酸盐陶瓷LiNbOLiNbO3 3NaNbONaNbO3 3KNbOKNbO3 3 KNbO3具有与钛酸钡相似的结构。随着温度的下降 , KNbO3 依次发生立方结构 四方结构( 435 ) 的顺电 铁电相变 , 四方结构 正交结构( 225 ) 的铁电 铁电相变以及正交结构 三角结构( - 10 )的铁电

17、铁电相变。但 KNbO3陶瓷压电性能低 ,烧结工艺要求严格 ,易破碎 ,距离实际应用还有很大的差距。 NaNbO3是室温下类钙钛矿结构的反铁电体 ,具有强电场诱发的铁电性和存在复杂的结晶相变。NaNbO3具有独特的物理性质 ,如低密度、高声学速度、高介电常数、高机械品质因数、压电常数取值范围较宽等。近年来以NaNbO3为基,适当添加第二组元,利用传统陶瓷工艺,可制备出性能较好的铁电压电体。 LiNbO3晶体具有优良的压电、铁电、非线形光学及电光晶体材料 ,广泛应用于声表面波器件、高频高温换能器、 延迟线及光波导等领域。但是,合成纯的LiNbO3陶瓷有一定难度 ,烧结困难 ,磁畴转向困难 ,矫顽

18、场极高 ,难于极化 ,机械加工性能差。近年来 ,在LiNbO3中加入少量的自身具有高压电性的玻璃助剂 , 有效地改善了陶瓷的强度性 , 同时又使陶瓷的压电性质得到了保持。182.3.2 钨青铜结构铌酸盐陶瓷 钨青铜结构化合物是次于 (类) 钙钛矿型化合物的第二类铁电体 ,其特征是存在 BO6 式氧八面体 (B 为 Nb5 + ,Ta5 +或 W6 +等离子) ,这些氧八面体以顶角相连构成骨架 , 从而堆积成钨青铜结构。其中,A1、A2、C、B1、B2都可以填充价数不同的阳离子,或可以部分地空着。 一般说来,钨青铜化合物具有自发极化强度较大、居里温度较高、介电常数较低等优点,因此近年来,钨青铜结

19、构铌酸盐陶瓷作为重要的无铅压电陶瓷体系而越来越受到重视。研究发现以稀土元素取代钨青铜结构压电陶瓷中的A位复合离子可以改善钨青铜结构陶瓷的性能 , 得到机电耦合系数Kp接近于 PZT 的水平、压电常数大幅度提高、陶瓷晶粒变小、烧结性能得到改善的钨青铜结构无铅压电陶瓷。192.4 铋层状结构无铅压电陶瓷 含铋层状结构是由二维的钙钛矿和(Bi2O2)2+层有规则地相互交替排列而成,每两层(Bi2O2)2+层间有m层钙钛矿层,m为整数值为15。它们的组成由下式表示;(Bi2O2)2+(Ax-1BxO3x+1)2- 此处A为适合于12配位的1、2、3、4价 离子或它们 的复合;B为适合于八面体配位的离子

20、或它们的复合。 CaBi4Ti4O15基压电陶瓷BaBi4Ti4O15基压电陶瓷SrBi4Ti4O15基压电陶瓷(Bi0.5Na0.5)Bi4Ti4O15基压电陶瓷20 铋层结构化合物是一类重要的压电陶瓷,它具有压电、介电各向异性大,机械品质因数较高,谐振频率下时间稳定以及温度稳定性好的特点,常常用于换能器,滤波器等方面,尤其是高温高频环境。但是这类物质用常规的烧结方法往往难以得到致密度高的瓷体,需要采用热成型技术等特殊的烧结工艺。另外这类陶瓷材料还有两个缺点 , 一是压电活性低,这是由其晶体结构决定其自发转向受二维限制所致;二是极化电场Ec高不利于极化。这两点是该类材料面对应用的致命弱点,也

21、是研究的难点和热点。但通过A位或B位或A、B位同时取代改性,可获得具有实用化价值的陶瓷材料。目前研究的重点和热点是铋层状结构化合物A位及B位原子的半径、电负性、价态等性质对压电性能的影响。212.4 铋层状结构无铅压电陶瓷3 无铅压电陶瓷的制备 晶粒定向技术晶粒定向技术 放电等离子烧结技术放电等离子烧结技术 溶胶溶胶凝胶技术凝胶技术223.1 晶粒定向技术 通过工艺控制,使原本无规则取向的陶瓷晶粒定向排列,使之达到具有接近单晶的性能。晶粒定向技术是一种结构改性,与传统的掺杂改性相比,晶粒定向技术具有不改变陶瓷居里温度的优点。 目前研究最多的是热处理技术和模板晶粒生长技术。23 在高温下,通过施

22、加外力使晶粒内位错运动和晶粒晶界滑移,从而使陶瓷晶粒实现定向排列。 热处理技术主要应用在铋层状结构以及钨青铜结构等各向异性明显的织构化方面,而对钙钛矿结构的织构化尚未见报道。因为铋层状结构压电材料具有很强的各向异性,在应力作用下容易以片状定向排列;但钙钛矿结构的压电材料具有很高的对称性,容易长成立方体状,所以在应力作用下其晶粒难以取向生长。3.1.1 热处理技术243.1.2 模板晶粒生长技术 模板晶粒生长技术是通过在预先合成好的精细粉体中添加模板晶粒,利用剪力或磁力使模板在基体中定向排列。热处理时在界面曲率驱动力和粉体表面自由能的推动下基体在模板上沿模板方向生长 从而使陶瓷晶粒实现定向排列的

23、技术.(图4) 崔春伟等人采用模板晶粒生长技术在1300烧结制得织构化 SBN( SrBi2Nb2O9 )陶瓷 ,其晶粒取向率达 86% 。253.2 放电等离子烧结(SPS)技术 SPS是一种新型的材料烧结技术。它是一种利用通-断直流脉冲电流直接通电烧结的加压烧结法。通-断式直流脉冲电流的主要作用是产生放电等离子、放电冲击压力、焦耳热和电场扩散作用。 其主要特点是利用体加热和表面活化,实现材料的超快速度致密化烧结。SPS技术简介26SPS技术在制备无铅压电陶瓷上的应用 对于NKN系陶瓷,采用常规烧结方法容易造成Na,K的损失,难以获得致密度高的材料。而SPS技术具有升温速度快、烧结时间短的特

24、点,烧结温度要比常规工艺的低(920)因此有利于控制烧结体的细微结构,可以得到致密度高、晶粒均匀、压电性能好的材料。3.3 溶胶-凝胶技术 利用溶胶-凝胶法制备压电陶瓷越来越受到人们的关注。应用此方法,材料的各种组分可以实现原子级或分子级的均匀混合,因而可制得高度均匀致密并且具有高压电性能的材料。 赵明磊等成功的利用溶胶-凝胶法制备了BNT(Bi0.5Na0.5TiO3)系陶瓷。用此方法制备的 BNT陶瓷, 其压电性能远远高于普通方法制备的陶瓷, 其中压电常数d33和机电耦合系数kt分别高达102 1012C/N和58%。274 压电陶瓷的应用前景 声音转换器是最常见的应用之一。像拾音器、传声

25、器、耳机、蜂鸣器、超声波探深仪、声纳、材料的超声波探伤仪等都可以用压电陶瓷做声音转换器。如儿童玩具上的蜂呜器就是电流通过压电陶瓷的压电效应产生振动,而发出人耳可以听得到的声音。 压电陶瓷通过电子线路的控制,可产生不同频率的振动,从而发出各种不同的声音。例如电子音乐贺卡,就是通过压电效应把机械振动转换为交流电信号。 u声音转换器 28u压电引爆器 自从第一次世界大战中英军发明了坦克,并首次在法国索姆河的战斗中使用而重创了德军后,坦克在多次战斗中大显身手。然而到了20世纪六七十年代,由于反坦克武器的发明,坦克失去了昔日的辉煌。反坦克炮发射出的穿甲弹接触坦克,就会马上爆炸,把坦克炸得粉碎。这是因为弹

26、头上装有压电陶瓷,它能把相碰时的强大机械力转变为瞬间高电压,爆发火花而引爆炸药。 29u压电打火机 现在煤气灶上用的一种新式电子打火机,就是利用压电陶瓷制成的。只要用手指压一下打火按钮,打火机上的压电陶瓷就能产生高电压,形成电火花而点燃煤气,可以长久使用。所以压电打火机不仅使用方便,安全可靠,而且寿命长,例如一种钛铅酸铅压电陶瓷制成的打火机可使用100万次以上。30u压电变压器 随着信息技术处理设备和通讯设备日益小型化的发展,电源设备小型化的需求越来越高,加上功能陶瓷材料的迅猛发展,压电变压器的应用范围越来越广。压电陶瓷之所以获得广泛的应用,是由于它具有尺寸小,结构简单,高温可靠等优点。目前压

27、电变压器已用于电视机显像管、雷达显示管,静电复印机、离子发生器等设备中。31无铅陶瓷的发展前景(1) 新制备技术的研究和应用。研究和开发有别于传统陶瓷制备技术的新制备技术 ,使陶瓷的微观结构呈现一定的单晶体特征 , 是其研究的一个重要发展方向。(2) 开展压电陶瓷多元系或A位B位复合掺杂或多组元掺杂及其理论方面的研究。结合工艺改性 ,选择新的陶瓷材料体系。(3) 开展压电铁电理论的基础研究。针对不同的应用,采用不同的无铅压电陶瓷体系组合,将PZT陶瓷的理论运用到无铅压电陶瓷中 ,寻求新的不同于以上压电材料的材料体系。32 从现在的研究进展看,要想让无铅压电陶瓷完全取代铅基压电陶瓷是不可能的。将

28、来在压电材料与器件应用中,医疗和军事上的高端应用还是要用铅基压电陶瓷材料与器件; 而对大量的中端应用和低端应用,将选用无铅压电陶瓷材料与器件;至少近期对大量的低 k33和 d33的压电器件应用,无铅压电陶瓷材料与器件有很宽的用武之地。33无铅陶瓷的发展前景总结l 随着社会可持续发展进程的加快和人类环保意识的提高,材料的无铅化发展已是必然趋势。对无铅压电陶瓷材料与器件的研究也必然进一步渗入。从总体上讲,与铅基压电陶瓷相比,无铅压电陶瓷的性能还存在较大差距;但无铅陶瓷的开发和研究却已经取得了长足进步,并可望近期在多方面获得实际应用。l 要进一步提高无铅压电陶瓷体系的性能、扩展无铅压电陶瓷器件应用范围,还需进一步优化无铅压电陶瓷参数特性,特别是提高材料的机电耦合系数,提高其压电性能,在很多应用中还应提高机械品质因数,使无铅压电陶瓷材料与器件多样化、实用化。34

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