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样品Ⅰ经1240℃烧结及样品Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ经930℃烧结后的表面微观形貌
图片来源:
王莹莹,王寅岗,缪雪飞,冯晓梅.
B_2O_3-Li_2O低温助烧ZMSZT陶瓷的微波介电性能 ,
电子器件, 2012 (02).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
表面微观形貌
样品图
样品
致密性
晶粒尺寸
所属学科:
无机化工
图片上下文:
?7-1485),同时存在少量的Rutile(TiO2JCPDSno.21-1276)。与样品Ⅰ相比,助烧剂的添加能够促进样品在较低温度(930℃)下实现晶化。此外,Li2O的添加导致样品Ⅲ与Ⅳ中出现少量的ZnTiO3相(JCPDSno.39-190PDF)。图3(b)为图3(a
....
)中2θ在25~35°之间的XRD谱放大图,可发现Ⅲ与Ⅳ样品的衍射峰稍向右移动,这可能是因为长时间球磨导致少量的Zn2+被离子半径较小的Li+置换,晶格尺寸减小,2θ增大;同时置换出的Zn2+与TiO2结合生成少量ZnTiO3。2.4微观形貌分析所研究样品的微观形貌如图4所示。从图4可以看出,经1240℃烧结后的样品Ⅰ中晶粒尺寸较大,微结构较致密;而经930℃烧结后的样品Ⅱ中晶粒不明显,且排列疏散对应致密性较差,说明在该温度下样品未达到致密化烧结;与Ⅱ相比,样品Ⅲ中晶粒尺寸变化不大,致密性稍有提高,但仍存在少量缝隙,说明样品Ⅲ未达到最佳烧结温度;同样温度烧结后的样品Ⅳ中晶粒尺寸稍有增大、晶粒明显、晶界结合紧密、空隙消失,对应致密性可以与较高温度(1240℃)烧结后的样品Ⅰ的致密性相媲美。B2O3与Li2O作为低熔点氧化物在烧结过程中均可以通过液相的流动性推动质的传递,进而提高基体的烧结活性,且Li2O的添加可能导致氧空位的产生,这也是促进烧结的重要原因[13],然而单一氧化物添加过量时有可能会导致料浆粘结异常增大而影响与导电金属界面结合,甚至不能实现与其共烧,与单独添加相比,二者复合添加在获得更好的助烧效果的同时很好地避免这一点。由于样品的致密性对材料的介电性能有很大的影响,材料致密性高时对应的介电损耗小[14],因此,选择1wt%B2O3+4wt%Li2O作为烧结助剂来获得高致密性的ZMSZT陶瓷。图4样品?
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