项目名称: 铌酸钾钠基陶瓷材料压电性能以及温度依存性的微观机制研究

项目编号: No.11204371

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 吴玲

作者单位: 中国矿业大学

项目金额: 21万元

中文摘要: 拟以近期用传统制备电子陶瓷的固相反应方法得到的高压电性能(d33值约为254pC/N)的(K,Na,Li)(Nb,Ta)O3(简写KNLNT)陶瓷为主要研究对象,考察KNN基陶瓷的压电性能,介电性质以及他们的温度依存性,微观组织结构和电畴构型,并且探讨它们之间的关系,从而解释前人报道的KNN基陶瓷中因多型相变而存在的两相共存态是否是影响陶瓷高压电性能的原因,揭示影响KNN基陶瓷压电物性和温度依存性的微观作用机制。开展本项目的研究,将深化对KNN基陶瓷微观组织结构以及在相变点附近显示高压电活性和优良的温度稳定性的机理认识和理解,丰富铁电压电材料学的内容, 促进学科的发展;对确立以普通固相反应方法制备性能优良的环境友好无铅压电陶瓷材料的方法有重要的现实意义。

中文关键词: 无铅陶瓷;压电性能;温度稳定性;纳米材料;

英文摘要: Lead-free piezoelectric ceramics (K, Na, Li) (Nb, Ta) O3 (abbreviated as KNLNT)were recently prepared following the conventional solid state reaction method, and the piezoelectric constant can reach up to 254pC / N. we choose this system ceramics as the m

英文关键词: Lead-free ceramics;piezoelectric property;temperature stability;nano material;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

信息物理融合系统 (CPS)研究综述
专知会员服务
46+阅读 · 2022年3月14日
专知会员服务
73+阅读 · 2021年10月17日
专知会员服务
53+阅读 · 2021年10月16日
专知会员服务
43+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
40+阅读 · 2021年5月12日
专知会员服务
33+阅读 · 2021年5月7日
【经典书】数理统计学,142页pdf
专知会员服务
97+阅读 · 2021年3月25日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
49+阅读 · 2019年9月24日
C#的并发机制优秀在哪?
CSDN
0+阅读 · 2022年2月9日
2022 年你最想拥有什么电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月9日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
一文读懂Attention机制
机器学习与推荐算法
63+阅读 · 2020年6月9日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
【材料课堂】EBSD晶体学织构基础及数据处理
材料科学与工程
34+阅读 · 2018年7月14日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
24+阅读 · 2021年6月25日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
信息物理融合系统 (CPS)研究综述
专知会员服务
46+阅读 · 2022年3月14日
专知会员服务
73+阅读 · 2021年10月17日
专知会员服务
53+阅读 · 2021年10月16日
专知会员服务
43+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
40+阅读 · 2021年5月12日
专知会员服务
33+阅读 · 2021年5月7日
【经典书】数理统计学,142页pdf
专知会员服务
97+阅读 · 2021年3月25日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
49+阅读 · 2019年9月24日
相关资讯
C#的并发机制优秀在哪?
CSDN
0+阅读 · 2022年2月9日
2022 年你最想拥有什么电子产品?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月9日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
一文读懂Attention机制
机器学习与推荐算法
63+阅读 · 2020年6月9日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
【材料课堂】EBSD晶体学织构基础及数据处理
材料科学与工程
34+阅读 · 2018年7月14日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员