[發明專利]YMnO3電介質陶瓷的制備工藝及YMnO3電介質陶瓷電容器無效
| 申請號: | 201210361543.7 | 申請日: | 2012-09-26 |
| 公開(公告)號: | CN102910913A | 公開(公告)日: | 2013-02-06 |
| 發明(設計)人: | 張超;許玉潔;李同偉;康大偉;李立本 | 申請(專利權)人: | 河南科技大學 |
| 主分類號: | C04B35/622 | 分類號: | C04B35/622;C04B35/50;H01G4/12 |
| 代理公司: | 洛陽公信知識產權事務所(普通合伙) 41120 | 代理人: | 張彬 |
| 地址: | 471000 河*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | ymno sub 電介質 陶瓷 制備 工藝 電容器 | ||
1.YMnO3電介質陶瓷的制備工藝,其特征在于:包括如下步驟:
步驟一、按1:1的摩爾比稱取純度為99.99%的Y(NO3)3·6H2O和純度為99.5%的Mn(CH3COO)2·4H2O混合放入容器,加入去離子水,然后通過磁力攪拌機使其充分溶解并攪拌均勻后,將溶液濃度調至0.2mol/L,繼續攪拌4h后,備用;
步驟二、向步驟一所得溶液中加入與溶液金屬離子總量等摩爾量的純度為99%的C6H8O7·H2O,并用氨水將溶液PH值調至5-6,攪拌24h后,將溶液通過120℃油浴蒸發制得蓬松塊狀固體,將所得塊狀固體研磨成粉狀后放入坩堝,加熱升溫至300℃后保溫3h,之后自然冷卻至室溫并取出所得粉末,并加入粉末重量萬分之一的純度為99.99%的二氧化硅并攪拌均勻,制得混合粉料備用;
步驟三、將步驟二所得混合粉料在瑪瑙研缽中研磨3h后,裝入氧化鋁坩堝中,加熱升溫至900℃后保溫,恒溫進行預燒,預燒時間為6h,之后冷卻至室溫,將所得粉末放入瑪瑙球磨罐中研磨3h,之后裝入氧化鋁坩堝以相同條件進行二次預燒,待其自然冷卻后所得粉末備用;
步驟四、將步驟三所得粉末倒入瑪瑙研缽中并加入質量分數為10%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇溶液的加入量為粉末質量的5%,研磨2h,然后將所得粉末放入鼓風干燥箱中在80℃溫度下烘干5-6h,將烘干后的粉末過120目篩后備用;
步驟五、將步驟四所得粉末在40?MPa壓強下壓制成型,然后放入氧化鋁坩堝中在空氣中燒結,升溫速率為5℃/min,待溫度升至500℃,保溫排塑3h,然后繼續升溫至1100?℃,保溫15h后,以2℃/min的速率降溫降至950℃,停止加熱,自然冷卻至室溫,即制得YMnO3電介質陶瓷。
2.如權利要求1所述的YMnO3電介質陶瓷的制備工藝,其特征在于:所述Y(NO3)3·6H2O、Mn(CH3COO)2·4H2O、C6H8O7·H2O、二氧化硅的純度為分析純。
3.如權利要求1所述的YMnO3電介質陶瓷的制備工藝,其特征在于:所述步驟四所得粉末在壓制成型后放入氧化鋁坩堝中燒結前,氧化鋁坩堝中加有墊料。
4.一種權利要求1所述YMnO3電介質陶瓷制成的YMnO3電介質陶瓷電容器,其特征在于:所述YMnO3電介質陶瓷具有金屬-絕緣體-金屬的平行板狀結構,其中間層絕緣體為YMnO3電介質陶瓷,兩側的金屬層為鉑電極。
5.如權利要求4所述的YMnO3電介質陶瓷電容器,其特征在于:所述中間層YMnO3電介質陶瓷兩側的鉑電極為磁控濺射儀在其上下表面濺射而得。
6.如權利要求5所述的YMnO3電介質陶瓷電容器,其特征在于:中間層YMnO3電介質陶瓷在濺射鉑電極之前,用金相砂紙對其打磨,并做拋光處理至表面平整、光潔,之后用丙酮溶液進行超聲清洗。
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