[發明專利]一種提高BiFeO3陶瓷塊體材料多鐵性能的方法無效
| 申請號: | 200910072979.2 | 申請日: | 2009-09-27 |
| 公開(公告)號: | CN101671173A | 公開(公告)日: | 2010-03-17 |
| 發明(設計)人: | 李宜彬;赫曉東;孫躍;孫玉芳 | 申請(專利權)人: | 哈爾濱工業大學 |
| 主分類號: | C04B35/622 | 分類號: | C04B35/622;C04B35/453 |
| 代理公司: | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 | 代理人: | 榮 玲 |
| 地址: | 150001黑龍江*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 提高 bifeo sub 陶瓷 塊體 材料 性能 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種提高陶瓷塊體材料多鐵性能的制備方法。
背景技術
BiFeO3(BFO)是一種多鐵的陶瓷塊體材料,即在同一狀態下同時具有兩個或全部的三個特性鐵磁性、鐵電性、鐵彈性的材料,近年來,BFO作為少數在室溫下同時具有鐵電性和磁性的材料之一,引起人們越來越多的關注,但是BFO以塊體形式存在時,漏電流非常大,甚至都無法測試到鐵電性能,且制備過程中容易產生雜質相,現有BFO材料的鐵電性能較差。
發明內容
本發明為了解決現有BiFeO3陶瓷塊體材料漏電流大、鐵電性能差的問題的問題,而提供了一種提高BiFeO3陶瓷塊體材料多鐵性能的方法。
本發明提高BiFeO3陶瓷塊體材料多鐵性能的方法按照以下步驟進行:一、依照化學式BiyFe(1-x)TixO3按y∶1-x∶x的摩爾比分別稱取純度為99.99%的Bi2O3、純度為99.99%的Fe2O3和純度為99.99%的TiO2,混合得到配料粉,其中0<x<0.3,1<y<1.3;二、將配料粉置于球磨罐中球磨60h至配料粉的粒徑為0.8~1.2μm;三、將球磨后的粉末壓成直徑為8~12mm、厚度為1.5~2.5mm的圓片,每個圓片的重量為0.95~1.1g;四、將步驟三的圓片放入陶瓷坩堝中,再將陶瓷坩堝置于燒結爐中進行燒結,以12~18℃/min速率升溫至燒結爐內的溫度為750~900℃,保溫0.5h,然后隨爐冷卻至室溫即提高了BiFeO3陶瓷塊體材料的多鐵性能。
本發明方法向BiFeO3材料中摻雜Ti元素,有效的改變BiFeO3扭曲的菱形鈣鈦礦結構,本發明方法在制作過程中無雜相產生,通過XRD圖譜的分析可知,本發明制作通過Ti摻雜得到BiFeO3陶瓷塊體材料為單向塊體,提高了BiFeO3陶瓷塊體材料的多鐵性能,本發明的方法制作得到Ti摻雜BiFeO3陶瓷塊體材料的磁性能和鐵電性能好,本發明的方法制作得到BiFeO3陶瓷塊體材料鐵電性能好,無漏電現象。
附圖說明
圖1為具體實施方式九制作的Bi1.1Fe0.9Ti0.1O3陶瓷塊體材料XRD圖;圖2是未摻雜Ti的Bi1.1Fe0.9O3陶瓷塊體材料的XRD圖;圖3為具體實施方式十四制作得到的Bi1.1Fe0.9Ti0.1O3陶瓷塊體材料的磁化強度與磁場強度關系示意圖;圖4為具體實施方式十四制作的Bi1.1Fe0.9Ti0.1O3陶瓷塊體材料XRD圖;圖5為具體實施方式十八制作的Bi1.1Fe0.95Ti0.05O3陶瓷塊體材料XRD圖;圖6為具體實施方式二十五制作的Bi1.1Fe0.85Ti0.15O3陶瓷塊體材料XRD圖。
具體實施方式
本發明技術方案不局限于以下所列舉具體實施方式,還包括各具體實施方式間的任意組合。
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