CN1260170C - 钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷 - Google Patents

钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷 Download PDF

Info

Publication number
CN1260170C
CN1260170C CN200310110879.7A CN200310110879A CN1260170C CN 1260170 C CN1260170 C CN 1260170C CN 200310110879 A CN200310110879 A CN 200310110879A CN 1260170 C CN1260170 C CN 1260170C
Authority
CN
China
Prior art keywords
piezoelectric ceramics
titanate
tio
less
leadless piezoelectric
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN200310110879.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1541978A (zh
Inventor
肖定全
赁敦敏
朱建国
余萍
李灵芝
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sichuan University
Original Assignee
Sichuan University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sichuan University filed Critical Sichuan University
Priority to CN200310110879.7A priority Critical patent/CN1260170C/zh
Publication of CN1541978A publication Critical patent/CN1541978A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1260170C publication Critical patent/CN1260170C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷,涉及一类新型的多元系无铅压电陶瓷组合物,属于钙钛矿结构环境协调性压电陶瓷领域。本发明提供的组合物可以用通式(1-y-z-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3+aMαOβ(wt%)来表示,式中0<x<0.5,0≤y<1,0≤z<1,0≤u<1,0<(y+z+u)<1,0.3≤w≤0.7,MαOβ是一种或多种掺杂氧化物,其含量a占主要成分(1-y-z-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3的重量比为0-10%,M为+1-+6价且能与氧形成固态氧化物的元素,如Na、K、Li、Ni、Zn、Cr、Co、Nb、Ta、Al、Cu、Fe、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Er、Yb、In、Y、Sc、La、Ho、Lu、Sn、Sb、Mn、Ca、Ba、Sr、Mg、Si等,α和β分别表示相关氧化物中相应的元素M和氧的原子数。该体系压电陶瓷组合物d33可达200pC/N以上,kp可达35.0%以上,其工艺稳定,可采用传统压电陶瓷制备技术和工业用原材料获得,具有实用性。

Description

钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷
一、技术领域
本发明涉及一种新型的多元系无铅压电陶瓷组合物,属于钙钛矿结构环境协调性压电陶瓷领域。
二、背景技术
自二十世纪四十年代中期发现钛酸钡陶瓷的压电性后,结构特征为ABO3型的压电陶瓷的研究开发非常活跃,压电陶瓷及制作的元器件已广泛地应用于工业特别是信息产业领域。以锆钛酸铅(Pb(Ti,Zr)O3)为代表的铅基二元系,A位为Pb;B位为(Ti,Zr)和以锆钛酸铅(Pb(Ti,Zr)O3)为基料,添加第三组元,如以铌镁酸铅-钛酸铅[Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3]为代表,A位为Pb,B位为Mg1/3Nb2/3和Ti的铅基三元系压电陶瓷材料都具有优良的压电铁电性能和高的居里温度。工业生产中应用的压电陶瓷绝大多数是该类铅基压电陶瓷。
但是,在铅基压电陶瓷材料中的PbO或Pb3O4含量约占原料总量的70%。PbO或Pb3O4在高温下易挥发,从而使铅基压电陶瓷在生产、使用及废弃后的处理过程中给人类及生态环境造成严重污染和危害。近年来,寻找不含铅的、性能优越的压电陶瓷体系受到世界各国的日益重视。
目前常见的无铅压电陶瓷体系有四类:BaTiO3基无铅压电陶瓷、铋层状结构无铅压电陶瓷、碱金属铌酸盐无铅压电陶瓷及Bi0.5Na0.5TiO3基无铅压电陶瓷。以上四类无铅压电陶瓷的特点是:BaTiO3基压电陶瓷居里温度仅为120℃,压电性能中等;铋层状结构无铅压电陶瓷的居里温度高,但压电活性低;碱金属铌酸盐无铅压电陶瓷则难以烧结成致密的陶瓷;Bi0.5Na0.5TiO3基无铅压电陶瓷具有居里温度高、易添加其它组元改性以提高压电性能等特点成为了非铅基压电陶瓷的研究热点。
Bi0.5Na0.5TiO3是A位由复合离子Bi0.5Na0.5构成的ABO3钙钛矿型铁电体,A位复合离子Bi0.5Na0.5由Bi3+(A1位)和Na+(A2位)构成。单纯的Bi0.5Na0.5TiO3陶瓷矫顽场极大(73Kv/cm),极化困难,难以实用化,必须对Bi0.5Na0.5TiO3进行改性以获得矫顽场低、压电铁电性能佳的无铅压电陶瓷体系。目前常见的对Bi0.5Na0.5TiO3添加其它组元进行改性的方法有单纯地以+2价碱土金属离子部分取代A位离子Bi0.5Na0.5或单纯地+1价的碱金属离子部分取代A2位的Na+。文献1(JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,Vol 30,9B,1991,9,p2236-2239)、文献2(无机材料学报,Vol 15,No5,2000,12)给出了组成式为(1-x)Bi0.5Na0.5TiO3-xBaTiO3的无铅压电陶瓷体系,d33=125pC/N,kp=29%;文献3(phys.stat.sol.(a)157,499(1996))给出了组成式为Bi0.5Na0.5TiO3-Bi0.5K0.5TiO3的无铅压电陶瓷体系,d33=96pC/N,kp=21%;文献4(Ferroelectrics.1997,Vol 196,p 175-178)和文献5(KeyEngineering Materials Vols,157-158(1999)p.57-64)分别给出了组成式为Bi0.5Na0.5TiO3-1/2(Bi2O3·Sc2O3)、Bi0.5Na0.5TiO3-NaNbO3的无铅压电陶瓷体系,d33=71-92pC/N,kp约为15%;文献6(Ferroelectrics.1995,Vol 169,p 317-325)和7(Ferroelectrics.1990,Vol 106,p375-380)给出了组成式为(Bi1/2Na1/2)1-x(Sr1/2Ca1/2)xTiO3、(Bi1/2Na1/2)1-x(SraPbbCac)xTiO3无铅压电陶瓷体系,d33=82pC/N,kp=12-20.3%。专利CN85100513、JP2001-48642提供了组成式为(1-x)Bi0.5Na0.5TiO3-xBaTiO3的压电陶瓷组合物,kp=20.2%,ε330=290,d33=159pC/N;专利JP11-217262、JP2000-22235提供了组成式为[Bi0.5(Na1-xKx)0.5]TiO3的压电陶瓷组合物,kp=21.1%,ε330=611。专利DE19530592C2给出了组成式为Bi0.5Na0.5TiO3-BaTiO3-CaTiO3的压电陶瓷组合物,该组合物具有厚度与径向机电耦合系数各向异性大的特点,kp=16%;专利JP2000-44335给出了组成式为[Bi0.5(Na1-xLix)0.5]TiO3的压电陶瓷组合物,kp=23.4%,ε330=432。
三、发明内容
本发明的目的就是为了克服已有的铅基压电陶瓷体系本身固有的缺陷,改进现有BaTiO3基无铅电池性能,提出了一类新型的由多元系无铅材料组成无铅压电陶瓷。该压电陶瓷采用传统陶瓷工艺制备,工艺稳定性好,具有优良的压电铁电性能,已接近于铅基陶瓷的产品性能,具有实用性。
为实现本发明的目的,本发明针对ABO3结构的钙钛矿型压电体(Bi0.5Na0.5)TiO3,提出了一类A位复合离子Bi0.5Na0.5被碱土金属离子Ba2+或Sr2+或Ba2+和Sr2+组成的复合离子或Ba2+和Ca2+组成的复合离子或Ba2+、Sr2+、Ca2+组成的复合离子部分取代,同时A2位离子Na+被碱金属离子Li+部分取代所形成的新型无铅压电陶瓷材料,可以用通式(1-y-z-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3来表示,式中的x、y、z、u和w表示复合离子中相应元素材料在各组元中所占的原子数(即原子百分比)。式中0<x<0.5,0≤y<1,0≤z<1,0≤u<1,0<(y+z+u)<1,0.3≤w≤0.7。
本发明提出的压电陶瓷材料还可以由前面通式表示的基料添加其他金属作为掺杂物,即基料+掺杂物组成,使其性能更加优化。可以用通式表示为:(1-y-z-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3+MαOβ(wt%),在通式中MαOβ表示掺杂物,掺杂物所占的比例为0-10wt%;基料所占的比例为90-100wt%。MαOβ是一种或多种掺杂氧化物,M为+1-+6价且能与氧形成固态氧化物的元素,如Na、K、Li、Ni、Zn、Cr、Co、Nb、Ta、Al、Cu、Fe、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Er、Yb、In、Y、Sc、La、Ho、Lu、Sn、Sb、Mn、Ca、Ba、Sr、Mg、Si等;α和β分别表示相关氧化物中相应的元素M和氧的原子数。
本发明的多元系无铅压电陶瓷,具有优良的压电铁电性能,经材料性能检测,该体系压电陶瓷的压电常数d33可达200pC/N以上,耦合系数kp可达35.0%以上,剩余极化Pr极大(40.4μC/cm2),矫顽场低(32.4Kv/cm),电滞回线矩形度佳(如图1所示)。本发明的优点是:无铅压电陶瓷性能优良,已具有工业产品的性能水平;其工艺稳定,可采用传统压电陶瓷制备技术和工业用原材料获得,烧结温度约为烧结温度约为1100-1150℃,较铅基压电陶瓷低约100-150℃,具有实用性。
四、附图说明
图1是本发明测得的无铅压电陶瓷在常温下的电滞回线图。
五、具体实施方式
制备本发明的无铅压电陶瓷可以采用工业纯或化学纯的Bi2O3、Na2CO3、Li2CO3、BaCO3、SrTiO3、CaCO3、TiO2、MαOβ为原料,按通式(1-y-z-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3的化学计量比称量原料,经充分球磨混匀后,装入氧化铝坩埚内,在800-900℃进行预烧,保温时间为2-6小时。预烧合成的粉料中加入改性添加剂MαOβwt%,再经球磨磨细、充分混合、加粘结剂、成型、排塑,最后在1050-1150℃下烧结2-3小时。烧结后的陶瓷片被上银电极,在60-120℃的硅油中,在3-4kV/mm的电压下极化10-20分钟。
制备体系(1-y-z-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3(92-100wt%)或添加掺杂物MαOβ(0-8wt%)的无铅压电陶瓷的配方及性能指标如下:
实施例1:
配方:[0.87Bi0.5(Na0.925Li0.075)0.5TiO3+0.06BaTiO3+0.01SrTiO3+0.06CaTiO3](97wt%)+Li2O(1wt%)+Y2O3(2wt%)
性能:d33(pC/N)   tgδ(%)  ε330      kp(%)  Qm       泊松比
      208          4.3        989             36.67   78        0.302
实施例2:
配方:[0.84Bi0.5(Na0.925Li0.075)0.5TiO3+0.08BaTiO3+0.02SrTiO3+0.06CaTiO3](97wt%)+Li2O(1wt%)+Fe2O3(2wt%)
性能:d33(pC/N)   tgδ(%)   ε330     kp(%)   Qm      泊松比
      168          3.8         1185           17.3      82      0.297
当u=0时,构成组成式(1-y-z)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3或添加掺杂物MαOβ(wt%)的无铅压电陶瓷。
实施例3:
配方:0.92Bi0.6(Na0.90Li0.10)0.4TiO3+0.06BaTiO3+0.02SrTiO3
性能:d33(pC/N)   tgδ(%)   ε330     kp(%)   Qm      泊松比
      200          3.6         940           32.1       109     0.296
实施例4:
配方:0.94Bi0.5(Na0.90Li0.10)0.5TiO3+0.04BaTiO3+0.02SrTiO3
性能:d33(pC/N)   tgδ(%)   ε330     kp(%)   Qm      泊松比
      134          2.9         603           31.9       195     0.302
实施例5:
配方:[0.90Bi0.4(Na0.925Li0.075)0.6TiO3+0.06BaTiO3+0.04SrTiO3](98wt%)+Na2O(2wt%)
性能:d33(pC/N)  tgδ(%)    ε330     kp(%)   Qm       泊松比
      165         2.2          913           19.7       139      0.29
实施例6:
配方:[0.92Bi0.5(Na0.9Li0.1)0.5TiO3+0.06BaTiO3+0.02SrTiO3](98%)+Y2O3(2%)
性能:d33(pC/N)    tg δ(%)   ε330   kp(%)   Qm    泊松比
      169           4.5         1426         17.1       76    0.283
当y=0时,构成组成式(1-z)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3+MαOβ(wt%)的无铅压电陶瓷。
实施例7:
配方:[0.81Bi0.5(Na0.90Li0.10)0.5TiO3+0.13SrTiO3+0.06CaTiO3](93wt%)+La2O3(4wt%)+Fe2O3(3wt%)
性能:d33(pC/N)    tgδ(%)    ε330   kp(%)   Qm     泊松比
      123           2.9          671         27.6       193    0.313
实施例8:
配方:[0.80Bi0.5(Na0.925Li0.075)0.5TiO3+0.15SrTiO3+0.05CaTiO3](93wt%)+La2O3(4wt%)+Y2O3(3wt%)
性能:d33(pC/N)    tgδ(%)    ε330   kp(%)   Qm     泊松比
      126           2.2          633         30.3       232    O.369
当z=0时,构成组成式(1-y-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+uCaTiO3+MαOβ(wt%)的无铅压电陶瓷。
实施例9:
配方:[0.80Bi0.5(Na0.90Li0.10)0.5TiO3+0.12BaTiO3+0.08CaTiO3](96wt%)+Nb2O5(4wt%)
性能:
     d33(pC/N)    tg δ(%)    ε330   kp(%)   Qm     泊松比
     129           3.3           720         28.7       196    0.325
实施例10:
配方:[0.88Bi0.5(Na0.875Li0.125)0.5TiO3+0.06BaTiO3+0.06CaTiO3](96wt%)+Yb2O3(4wt%)
性能:d33(pC/N)   tgδ(%)     ε33/ε0   kp(%)   Qm     泊松比
      143          4.0           747        29.5      135     O.306

Claims (3)

1.钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷,在ABO3结构中A位为复合离子Bi0.5Na0.5,其特征是A位复合离子Bi0.5Na0.5被碱土金属离子Ba2+或Sr2+或Ba2+和Sr2+组成的复合离子或Ba2+和Ca2+组成的复合离子或Ba2+、Sr2+、Ca2+组成的复合离子部分取代,同时A2位离子Na+被碱金属离子Li+部分取代构成无铅压电陶瓷。
2.如权利要求1的无铅压电陶瓷,其特征是用通式(1-y-z-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3来表示,式中0<x<0.5,0≤y<1,0≤z<1,0≤u<1,0<(y+z+u)<1,0.3≤w≤0.7。
3.如权利要求1或2的无铅压电陶瓷,其特征是添加了一种或多种掺杂氧化物,掺杂物含量为0-10wt%,其余基料材料的含量为90-100wt%,用通式表示为(1-y-z-u)Bi(1-w)(Na1-xLix)wTiO3+yBaTiO3+zSrTiO3+uCaTiO3+MαOβ(wt%),MαOβ是一种或多种掺杂氧化物,M为+1-+6价且能与氧形成固态氧化物的元素Na、K、Li、Ni、Zn、Cr、Co、Nb、Ta、Al、Cu、Fe、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Er、Yb、In、Y、Sc、La、Ho、Lu、Sn、Sb、Mn、Ca、Ba、Sr、Mg或Si;α和β分别表示相关氧化物中相应的元素M和氧的原子数。
CN200310110879.7A 2003-11-07 2003-11-07 钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷 Expired - Fee Related CN1260170C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200310110879.7A CN1260170C (zh) 2003-11-07 2003-11-07 钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200310110879.7A CN1260170C (zh) 2003-11-07 2003-11-07 钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1541978A CN1541978A (zh) 2004-11-03
CN1260170C true CN1260170C (zh) 2006-06-21

Family

ID=34335789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200310110879.7A Expired - Fee Related CN1260170C (zh) 2003-11-07 2003-11-07 钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1260170C (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009029511A1 (de) * 2009-09-16 2011-04-07 Robert Bosch Gmbh Keramikmaterial für eine piezoelektrische Aktor- und/oder Sensorvorrichtung und Herstellungsverfahren für ein Keramikmaterial für eine piezoelektrische Aktor- und/oder Sensorvorrichtung
CN102153342B (zh) * 2010-12-27 2013-02-06 南京工业大学 一种复合掺杂改性的Y2Ti2O7微波介质陶瓷材料
CN102173788A (zh) * 2011-01-27 2011-09-07 西北工业大学 钛酸铋钠基高应变无铅压电陶瓷及其制备方法
CN108947519B (zh) * 2018-09-18 2021-08-03 铜仁学院 压电陶瓷及其制备方法、压电装置及其应用
CN109650876B (zh) * 2019-01-25 2021-12-17 东北大学秦皇岛分校 一种a位高熵钙钛矿氧化物及其制备方法
CN110255610B (zh) * 2019-06-19 2020-11-20 东北大学 一种a位高熵钙钛矿氧化物及其制备方法和应用
CN111087238B (zh) * 2019-12-30 2021-12-31 潍坊歌尔微电子有限公司 钛酸铋钠基无铅压电陶瓷及其制备方法
CN115073159B (zh) * 2022-07-30 2023-09-26 桂林电子科技大学 一种具有高居里温度及高压电性能的铁酸铋-钛酸钡陶瓷及其低温含氧热压烧结制备方法
CN116444267B (zh) * 2023-05-08 2024-08-02 四川大学 一种高温强场高介低损的储能陶瓷及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1541978A (zh) 2004-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100371294C (zh) 钛酸铋钠钾锂银系无铅压电陶瓷
CN101239824B (zh) 铌酸钠钾锆钛酸钡系无铅压电陶瓷组合物
CN1241874C (zh) 一种多元系无铅压电陶瓷
CN101376594A (zh) 铌锑酸钠钾系无铅压电陶瓷组合物
CN101200369B (zh) 钛铌锌酸铋钠系无铅压电陶瓷
CN100357221C (zh) 钛酸铋钠银钡系无铅压电陶瓷
JP5150101B2 (ja) セラミック材料
CN101823878A (zh) 铌酸钠钾铪锆钛酸钙系无铅压电陶瓷组合物
CN102557635A (zh) 铌酸钠钽酸锂系无铅压电陶瓷组合物
CN1290796C (zh) 一种钛酸铋钠基无铅压电陶瓷
CN102234195A (zh) 铌酸钠钾钛酸铋钠锂系无铅压电陶瓷组合物
US20130162108A1 (en) Piezoelectric ceramic and piezoelectric device
CN1260170C (zh) 钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷
CN102515761A (zh) 铌酸钠锆钛酸钡钙系无铅压电陶瓷组合物
CN1511802A (zh) 多组元铌酸盐系无铅压电陶瓷
CN101037332A (zh) 多组元铌酸盐基无铅压电陶瓷
CN1235830C (zh) 具有高压电性能的无铅压电陶瓷
CN1224589C (zh) 钛酸铋钠钾锂系无铅压电陶瓷
DE10326041B4 (de) Verfahren zur Herstellung von PZT-basierten Keramiken mit niedriger Sintertemperatur und deren Verwendung
EP2102133A1 (de) Niedrig sinterndes, piezoelektrisches material auf blei-zirkonat-titanat-mischkristall-basis, verfahren zu dessen herstellung sowie ein dieses material umfassendes piezoelektrisches bauelement
CN1260171C (zh) 钛酸铋钠钡锶钙系无铅压电陶瓷
WO2012048952A1 (de) Bleifreier, texturierter piezokeramischer werkstoff mit haupt- und nebenphase und anisometrischen keimen, verfahren zum herstellen eines piezokeramischen bauteils mit dem werkstoff und verwendung dazu
CN102531599A (zh) 铌酸钠钛酸铋锂系无铅压电陶瓷组合物
CN102515762A (zh) 铌酸钠钛酸钡铋钾系无铅压电陶瓷组合物
CN1958510A (zh) 一种预烧料中添加纳米粉体的改性pzt系压电陶瓷及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee