TH173570A - การประดิษฐ์เซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซียม เซอร์โคเนียม ไททาเนต เจือด้วยแอนติโมนี โดยใช้ผลึกขนาดนาโนของสารในระบบเดียวกัน เป็นเมล็ดเหนี่ยวนำ - Google Patents
การประดิษฐ์เซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซียม เซอร์โคเนียม ไททาเนต เจือด้วยแอนติโมนี โดยใช้ผลึกขนาดนาโนของสารในระบบเดียวกัน เป็นเมล็ดเหนี่ยวนำInfo
- 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
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)
1. เซรามิกในระบบแบเรียม แคลเซีแท็ก :
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 |