BNT-BFO薄膜的水热合成及其表征文献综述

 2021-12-15 09:12

文献综述

开题报告 复材1701 冯梦航一、实验背景1、社会背景在电池,超级电容器和介电电容器等电子器件中,介电电容器可以快速吸收和释放电能,这是脉冲电力系统广泛使用的。

电子设备的小型化一直是人们追求的目标因此,提高介电材料的电能存储性能具有很大的意义测量存储性能的两个基本参数是Ure和储能效率。

在不同的介电材料,如块体陶瓷、薄膜陶瓷、玻璃和聚合物中,薄膜陶瓷表现出最佳的存储性能(Ure > 100 J/cm3, h > 80%)。

2、NBT陶瓷的结构及性能钛酸秘钠,其化学式为Nao.5Bio.5Ti03(NBT),是一种典型的ABO3型钙钛矿无铅弛豫铁电 体。

如图1.3所示,NBT为贋立方结构,A位由母3 和Na 复合取代,B位由Ti4 占据,处于 由六个氧离子构成的八面体中心,属于位移型铁电体。

NBT在室温下为三方(R3c)结构,具 有相对高的居里温度(Tc320C)、大的剩余极化强度(Pr=38uC/cm2)和矫顽场(Ec 73kV/cm)NBT在20(TC时首次出现异常,随着温度的进一步升高,其铁电性开始丧失,此温度被 定义为退极化温度(Td)。

320C被定义为Tm,即最大介电常数对应的温度。

NBT有两个结构 相变,在255C-420C由三方相(R3c)向四方相(P4bm)转变,以及在520C-540C由四方 相(P4bm)向立方相(Pm3m)转变,且为弥散相变。

第一相变已经被广泛讨论,但其起源仍存 在争议。

有研究者认为第一相变为铁电形式的T相向反铁电形式的T相转变,也有研究者认 为第一相变为R相向T相转变。

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