(1-x)Bi0.5(Na0.84K0.16)0.5TiO3-xSr0.7Bi0.2TiO3陶瓷的应变性能研究文献综述

 2021-10-22 09:10

毕业论文课题相关文献综述

1.前言近年来,能源与环境是当今世界面临的最大问题和挑战。

如何有效的储存能量、减少能量损耗和减轻环境负担是近年来研究人员关注的热点问题。

电介质储能材料因其超高的功率密度、快速的充放电性能、长寿命和机械稳定性等优点而受到广泛的关注和研究。

压电陶瓷是一种实现机械能和电能相互转化和耦合的一类高技术功能材料,广泛应用于驱动器、传感器、换能器等多种器件的制作,其应用领域涉及到机械、电子、通讯、精密控制、国防军事等各个方面[1-3]。

传统压电陶瓷主要是以含铅的锆钛酸铅(PZT)系材料为主,其主要成分是氧化铅(60~70%以上)。

和PZT 相比,几乎所有现有无铅压电材料的压电性能都很低,无法实际代替,在目前的压电陶瓷市场上,PZT基压电陶瓷依然占据绝对的主导地位。

但Pb的毒性使得该体系陶瓷在生产、使用及废弃过程中,会给人类的生态环境造成严重后果。

因此,欧盟、日本、美国和我国等世界主要国家及地区都相继立法禁止或限制使用含铅等有害材料。

寻找能够替代 PZT 的无铅高性能压电材料也已成为世界性的紧迫课题。

铌酸钾钠( ( K,Na) NbO3,KNN)系、钛酸铋钠( ( Bi,Na) TiO3, BNT) 系以及锆钛酸钡( Ba( Zr,Ti) O3,BZT) 系压电陶瓷是目前研究最广泛的三大无铅压电陶瓷体系[5]。

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