TH173570A - การประดิษฐ์เซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซียม เซอร์โคเนียม ไททาเนต เจือด้วยแอนติโมนี โดยใช้ผลึกขนาดนาโนของสารในระบบเดียวกัน เป็นเมล็ดเหนี่ยวนำ - Google Patents

การประดิษฐ์เซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซียม เซอร์โคเนียม ไททาเนต เจือด้วยแอนติโมนี โดยใช้ผลึกขนาดนาโนของสารในระบบเดียวกัน เป็นเมล็ดเหนี่ยวนำ

Info

Publication number
TH173570A
TH173570A TH1601006551A TH1601006551A TH173570A TH 173570 A TH173570 A TH 173570A TH 1601006551 A TH1601006551 A TH 1601006551A TH 1601006551 A TH1601006551 A TH 1601006551A TH 173570 A TH173570 A TH 173570A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
ceramics
bczt
seed
antimony
preparation
Prior art date
Application number
TH1601006551A
Other languages
English (en)
Inventor
เพ็งพัด นางสาวกมลพรรณ
ประจันทร์ศรี นางสาวผิวพรรณ
อินต๊ะถา นางสาวอุไรวรรณ
รุจิจนากุล นายกอบวุฒิ
ตันฆศิริ นายทวี
อิสเสงี่ยม นายสุขุม
Original Assignee
นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Filing date
Publication date
Application filed by นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย filed Critical นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ
Publication of TH173570A publication Critical patent/TH173570A/th

Links

Abstract

เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกกลุ่มไร้สารตะกั่ว ซึ่งกรรมวิธีเตรียมเซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซียม เซอร์โคเนียม ไททาเนต ผสมผงผลึกอนุภาคระดับนาโนของสารในระบบแบเรียม แคลเซียมเซอร์โคเนียม ไททาเนต เจือด้วยแอนติโมนีออกไซด์ ตามสูตร Ba0.90Ca0.10Zr0.1Ti0.9O3 (BCZT) - BCZT seed + Sb2O3 โดย เปลี่ยนแปลงค่าSb2O3 เท่ากับ 0.0-0.5ร้อยละโดยโมล เตรียมโดยเทคนิคการหลอมเหลวเกลือและการผสม ของออกไซด์แบบขั้นตอนเดียว การเตรียมเซรามิกด้วยการผสมผงผลึกอนุภาคระดับนาโน (BCZT seed) เป็นกรรมวิธีที่ทำให้สารเซรามิกเกิดโครงสร้างเฟสบริสุทธิ์ได้เร็วขึ้นโดยใช้อุณหภูมิตํ่า การเตรียมเซรามิก ผสมด้วยผงผลึกอนุภาคระดับนาโน (BCZT seed) และการเจือด้วยแอนติโมนี (Sb) เป็นกรรมวิธีที่เพิ่มสมบัติ ทางไฟฟ้า ประกอบด้วยสมบัติไดอิเล็กทริก สมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก สัมประสิทธิ์เพียโซอิเล็กทริก และ สัมประสิทธิ์คู่ควบไฟฟ้าเชิงกล ทำให้เซรามิกระบบนี้สามารถพิจารณานำไปประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์เพีย โซอิเล็กทริกไต้

Claims (1)

สิงหาคม 2560 1. เซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซียม เซอร์โคเนียม ไททาเนตที่ซึ่งใช้เป็นผลึกนาโน (seed) มีสูตรผสมคือ Ba0.90Ca0.10Zr0.1Ti0.9O3 (BCZT)ที่ซึ่งประกอบด้วย แบเรียม (Ba) 45% แคลเซียม (Ca) 5% เซอร์โคเนียม (Zr) 5% ไททาเนียม (Ti) 45% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซีแท็ก :
TH1601006551A 2016-10-28 การประดิษฐ์เซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซียม เซอร์โคเนียม ไททาเนต เจือด้วยแอนติโมนี โดยใช้ผลึกขนาดนาโนของสารในระบบเดียวกัน เป็นเมล็ดเหนี่ยวนำ TH173570A (th)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH173570A true TH173570A (th) 2018-03-02

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhuo et al. Giant negative electrocaloric effect in (Pb, La)(Zr, Sn, Ti) O3 antiferroelectrics near room temperature
Wang et al. New potassium–sodium niobate ceramics with a giant d 33
Zhao et al. Practical high piezoelectricity in barium titanate ceramics utilizing multiphase convergence with broad structural flexibility
Li et al. Large strain response in Bi4Ti3O12 modified BNT-BT piezoelectric ceramics
Hao et al. A comprehensive review on the progress of lead zirconate-based antiferroelectric materials
Viola et al. Lithium-induced phase transitions in lead-free Bi0. 5Na0. 5TiO3 based ceramics
TW541734B (en) Piezoelectric ceramics
Jin et al. Influence of B-site complex-ion substitution on the structure and electrical properties in Bi0. 5Na0. 5TiO3-based lead-free solid solutions
JP2014066876A5 (th)
Sahoo et al. Effect of lanthanum, neodymium on piezoelectric, dielectric and ferroelectric properties of PZT
Tran et al. Lead-free Bi1/2 (Na0. 82K0. 18) 1/2TiO3 relaxor ferroelectrics with temperature insensitive electrostrictive coefficient
Jin et al. Ferroelectric, dielectric properties and large strain response in Zr-modified (Bi0. 5Na0. 5) TiO3–BaTiO3 lead-free ceramics
Zheng et al. Relationship between poling characteristics and phase boundaries of potassium–sodium niobate ceramics
Chen et al. Piezoelectric and ferroelectric properties of Ba0. 9Ca0. 1Ti0. 9Sn0. 1O3 lead-free ceramics with La2O3 addition
Somwan et al. Dielectric, ferroelectric and induced strain behavior of PLZT 9/65/35 ceramics modified by Bi2O3 and CuO co-doping
Yan et al. Effect of Mn doping on the piezoelectric properties of 0.82 Pb (Zr1/2Ti1/2) O3–0.03 Pb (Mn1/3Sb2/3) O3–0.15 Pb (Zn1/3Nb2/3) O3 ferroelectric ceramics
Qiao et al. Improved electrical properties of BaTiO3 modified BiScO3-PbTiO3 ceramics with high Curie temperature
Bijalwan et al. Composition driven (Ba, Ca)(Zr, Ti) O3 lead‐free ceramics with large quality factor and energy harvesting characteristics
Du et al. Effects of Fe2O3 doping on the microstructure and piezoelectric properties of 0.55 Pb (Ni1/3Nb2/3) O3–0.45 Pb (Zr0. 3Ti0. 7) O3 ceramics
Jaita et al. Enhanced electric field-induced strain and electrostrictive response of lead-free BaTiO3-modified Bi0. 5 (Na0. 80K0. 20) 0.5 TiO3 piezoelectric ceramics
Quan et al. Structural, ferroelectric, optical properties of A-site-modified Bi0. 5 (Na0. 78K0. 22) 0.5 Ti0. 97Zr0. 03O3 lead-free piezoceramics
Tan et al. Effects of Mo2/3Bi1/3 doping on the phase structure, microstructure, and piezoelectric properties of KNNS–BNZ ceramics
Rachakom et al. Crystal structure and electrical properties of bismuth sodium titanate zirconate ceramics
Peng et al. Softening-hardening transition of electrical properties for Fe3+-doped (Pb0. 94Sr0. 05La0. 01)(Zr0. 53Ti0. 47) O3 piezoelectric ceramics
Zheng et al. Piezoelectric activities and domain patterns of orthorhombic Ba (Zr, Ti) O3 ceramics