铁电陶瓷材料的应用
铁电陶瓷材料的应用以及生产工艺之四
铁电陶瓷材料的应用以及生产工艺之四铁电陶瓷材料,是指具有铁电效应的一类功能性陶瓷材料,它是热释电材料的一个分支。
可用于大容量的电容器、高频用微型电容器、高压电容器、叠层电容器和半导体陶瓷电容器等,可以制作介质放大器和相移器等。
利用其热释电性,可制作红外探测器等。
也用于制造光阀、光调制器、激光防护镜和热电探测器等。
广泛应用于航天、军工、新能源产品。
这里介绍,主要是参考它的加工工艺,比如为固体电解质的加工提供一定的参考。
另一方面是顺便了解一下这特种陶瓷的用途。
室温研磨法固相反应制备铁电陶瓷粉末铁电陶瓷(Ferroelectric ceramics)是主晶相为铁电体的陶瓷材料,具有高的直流电阻率、相对低的电介质损耗角正切(0.1%~7%)、中等介电击穿强度(100~120kV/cm)以及非线性的电、机电、电光学特性,与普通绝缘材料(5~100)相比具有高的介电常数(200—10000)。
铁电陶瓷的优良性能使其广泛应用于工业和商业中,如高介电常数电容器、压电声纳和超声传感器、无线电和信息过滤器、热释电装置、医疗诊断传感器、正温度系数(PTC)传感器、超声马达和电光光阀等。
铁电陶瓷中存在孔隙时会使损耗角正切增大,且一些特殊应用如压电传感器和致动器的机械强度直接与材料的密度有关,因此很多应用中都需要全致密的铁电陶瓷(理论密度>95%)以获得最佳的性能。
铁电陶瓷的密度通常随烧结温度的升高而增大。
然而,含铅、铋铁电材料的烧结温度不宜过高,因为铅、铋易挥发,而且高温也会导致晶粒反常长大,损害铁电陶瓷的性能。
而目前主要使用细或超细粉末及辅助烧结来降低铁电陶瓷的烧结温度。
因此,制备致密且晶粒大小适当的铁电陶瓷尤其重要,探讨新的铁电陶瓷粉末的制备方法具有重要意义。
铁电陶瓷粉末的制备方法A:常规制备方法材料的性能与其加工方法密切相关,故铁电陶瓷粉末的合成方法对铁电陶瓷的显微结构、电学和光学性能有很大影响。
对氧化物原料进行固态反应可合成铁电陶瓷粉末,但由于晶粒相对粗大,因而需要较高的烧结温度来获得目标成分和预期性能的铁电陶瓷。
压电陶瓷应用
压电陶瓷的市场用途及其发展压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。
这是一种具有压电效应的材料。
所谓压电效应是指某些介质在力的作用下,产生形变,引起介质表面带电,这是正压电效应。
反之,施加激励电场,介质将产生机械变形,称逆压电效应。
这种奇妙的效应已经被科学家应用在与人们生活密切相关的许多领域,以实现能量转换、传感、驱动、频率控制等功能。
在能量转换方面,利用压电陶瓷将机械能转换成电能的特性,可以制造出压电点火器、移动X光电源、炮弹引爆装置。
电子打火机中就有压电陶瓷制作的火石,打火次数可在100万次以上。
用压电陶瓷把电能转换成超声振动,可以用来探寻水下鱼群的位置和形状,对金属进行无损探伤,以及超声清洗、超声医疗,还可以做成各种超声切割器、焊接装置及烙铁,对压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转换成电信号,可用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等。
地震是毁灭性的灾害,而且震源始于地壳深处,以前很难预测,使人类陷入了无计可施的尴尬境地。
压电陶瓷对外力的敏感使它甚至可以感应到十几米外飞虫拍打翅膀对空气的扰动,用它来制作压电地震仪,能精确地测出地震强度,指示出地震的方位和距离。
这不能不说是压电陶瓷的一大奇功。
压电陶瓷在电场作用下产生的形变量很小,最多不超过本身尺寸的千万分之一,别小看这微小的变化,基于这个原理制做的精确控制机构--压电驱动器,对于精密仪器和机械的控制、微电子技术、生物工程等领域都是一大福音。
谐振器、滤波器等频率控制装置,是决定通信设备性能的关键器件,压电陶瓷在这方面具有明显的优越性。
它频率稳定性好,精度高及适用频率范围宽,而且体积小、不吸潮、寿命长,特别是在多路通信设备中能提高抗干扰性,使以往的电磁设备无法望其项背而面临着被替代的命运。
塑料甚至金属进行加工。
压电陶瓷的用途主要有以下几个:1、声音转换器声音转换器是最常见的应用之一。
像拾音器、传声器、耳机、蜂鸣器、超声波探深仪、声纳、材料的超声波探伤仪等都可以用压电陶瓷做声音转换器。
2024年钛酸钡铁电陶瓷市场发展现状
钛酸钡铁电陶瓷市场发展现状引言钛酸钡铁电陶瓷是一种重要的电子陶瓷材料,具有优异的电学性能和优越的热稳定性,广泛应用于电子器件和无线通信领域。
本文将对钛酸钡铁电陶瓷市场的发展现状进行综述,并分析其市场前景。
钛酸钡铁电陶瓷的特点钛酸钡铁电陶瓷具有以下几个重要的特点: - 高介电常数和低介电损耗,使其在高频率电子器件中具有应用潜力; - 温度稳定性好,能够适应复杂的工作环境; - 高压驱动性能,适用于电荷存储器和压电传感器等领域; - 高饱和极化电压,使其在无线通信设备中具备优势。
钛酸钡铁电陶瓷市场规模及发展趋势根据市场研究报告,钛酸钡铁电陶瓷市场规模逐年扩大,并呈现出以下几个发展趋势:1. 电子器件领域的应用增加随着电子器件市场的不断扩大,对高性能电子陶瓷材料的需求逐渐增加。
钛酸钡铁电陶瓷以其出色的电学性能和稳定性,被广泛应用于电容器、滤波器、谐振器等电子器件中。
2. 无线通信设备市场的快速发展无线通信设备市场的快速发展带动了对钛酸钡铁电陶瓷的需求增长。
钛酸钡铁电陶瓷在射频滤波器、天线、谐振器等无线通信设备中具有重要的应用,如5G技术的普及将进一步推动钛酸钡铁电陶瓷市场的增长。
3. 新兴应用领域的开拓随着科技的进步和新兴应用的不断涌现,钛酸钡铁电陶瓷在医疗设备、汽车电子、航空航天等领域也开始得到关注和应用。
这些新兴应用领域的开拓将进一步推动钛酸钡铁电陶瓷市场的发展。
钛酸钡铁电陶瓷市场面临的挑战虽然钛酸钡铁电陶瓷市场发展势头良好,但仍面临一些挑战:1. 生产成本高钛酸钡铁电陶瓷的生产工艺复杂,所需原材料价格昂贵,导致生产成本较高。
这给陶瓷生产企业带来一定的压力,并限制了市场的进一步扩大。
2. 技术创新与研发投入不足目前,一些先进的钛酸钡铁电陶瓷材料制备技术尚未得到广泛采用,存在一定的技术创新和研发投入不足的问题。
这限制了钛酸钡铁电陶瓷市场的进一步发展。
3. 市场竞争激烈随着钛酸钡铁电陶瓷市场的规模不断扩大,竞争也越来越激烈。
铁电陶瓷的应用
铁电陶瓷的应用铁电陶瓷是一种特殊的陶瓷材料,具有铁电性质,能够在电场的作用下产生电极化,因此在许多领域都有广泛的应用。
下面将就铁电陶瓷在电子产品、医疗领域、能源行业和航空航天领域的应用进行详细介绍。
一、电子产品领域铁电陶瓷可用于电子产品中的压电元件、传感器和微机电系统等方面。
在压电元件中,铁电陶瓷能够在电场的作用下产生变形,因此可用于制造压电换能器,如压电陶瓷谐振器、压电陶瓷声波传感器等,广泛应用于手机、电脑、无线通信设备等电子产品中。
铁电陶瓷的压电性质也使其成为一种优秀的传感器材料,可用于制造加速度传感器、压力传感器等,应用于汽车、航空航天等领域。
在微机电系统中,铁电陶瓷可以作为微型压电马达、微型压电致动器等微型机电设备的材料,有望在微机电系统领域发挥重要作用。
二、医疗领域铁电陶瓷在医疗领域的应用主要体现在超声诊断设备和超声治疗设备中。
铁电陶瓷通过其压电效应可以将电能转化为机械能,被应用于超声探头中,用于超声成像、超声检查等医学诊断手段。
在超声治疗设备中,铁电陶瓷也可用于制造超声振荡器、超声换能器等设备,用于进行超声治疗、超声碎石等医学治疗手段。
三、能源行业在能源行业中,铁电陶瓷可以用于制造压电发电装置、压电储能装置等设备。
通过铁电陶瓷的压电效应,可以将机械能转化为电能,因此可以应用于压电发电装置中,例如压电陶瓷发电装置、压电陶瓷振动发电装置等,用于收集环境中的振动能量、压力能量、声波能量等,实现能源的收集和转化。
铁电陶瓷也可以作为储能装置的材料,用于制造高效的压电式储能装置,可以在电能较少的地方储存能量,为一些特殊场合提供电能支持。
四、航空航天领域在航空航天领域,铁电陶瓷的应用主要体现在航空航天制导系统、主动噪音控制系统等方面。
通过铁电陶瓷的压电效应,可以实现超高精度的航空制导系统,例如利用压电陶瓷制造的压电陶瓷马达、压电陶瓷致动器等机电装置,可以实现航空器舵面的微小调整和控制。
铁电陶瓷也可以用于制造主动噪音控制系统中的压电换能器、压电陶瓷传感器等,通过其压电特性调整和控制飞机、航天器的噪音和振动,提高航空航天器的舒适性和性能稳定性。
铁电陶瓷改性方案
铁电陶瓷改性方案引言铁电陶瓷是一类具有铁电性质的陶瓷材料,具有优异的电学性能和机械性能,被广泛应用于电子器件、传感器和储能装置等领域。
然而,传统的铁电陶瓷在一些方面存在局限性,比如其电学性能受温度和应力的影响较大、机械性能较差等。
为了克服这些问题,研究人员提出了一系列的铁电陶瓷改性方案,以改善其性能并拓宽其应用范围。
本文将介绍几种常见的铁电陶瓷改性方案,包括添加掺杂物、改变工艺和设计新型结构等。
通过这些改性方案,可以获得具有更好性能的铁电陶瓷材料,为相关领域的应用提供更好的支持。
添加掺杂物添加掺杂物是一种常见的铁电陶瓷改性方案,通过在陶瓷材料中引入其他元素,可以改变材料的结构和性质,提高其性能表现。
以下是几种常见的添加掺杂物的方案:1. 离子掺杂通过引入离子掺杂,可以改变铁电陶瓷的晶格结构和电荷分布,从而改变其电学性能。
例如,在铁酸钡(BaTiO3)中引入掺杂离子,可以减小晶格畸变,提高材料的铁电相变温度和极化强度。
2. 部分取代掺杂部分取代掺杂是指将一部分陶瓷材料的原子取代为其他元素或离子。
这种掺杂方式可以改变材料的组成和结构,从而调节其性能。
以钛酸铋(BiFeO3)为例,通过部分取代铁原子的方式,可以改善其畸变结构,提高其极化强度和压电性能。
3. 氧化物掺杂在铁电陶瓷中添加一定比例的氧化物掺杂物,可以改变材料的晶格缺陷和电子结构,从而影响材料的性能。
例如,在钛酸锆(PZT)陶瓷中添加微量的氧化铁(Fe2O3),可以改善其耐疲劳性能和压电性能。
改变工艺改变工艺是另一种常见的铁电陶瓷改性方案,通过改变陶瓷材料的制备过程和烧结工艺,可以调节其晶体结构和物理性能,从而达到改善材料性能的目的。
以下是几种常见的改变工艺的方案:1. 控制烧结条件烧结是陶瓷制备的关键步骤之一,通过控制烧结条件,可以影响陶瓷材料的致密度、晶体生长和相变行为。
例如,在铁酸钡陶瓷的制备过程中,控制烧结温度和时间,可以得到致密度较高且相变温度较稳定的材料。
电子陶瓷材料的设计与应用
电子陶瓷材料的设计与应用四类电子陶瓷材料的设计与应用电子陶瓷材料是一种具有特殊电磁特性的材料,广泛应用于信息、电子、通信等领域。
从功能性质分析,可将电子陶瓷材料从四个类别中得出:介电、铁电、压电和热释电。
本文将分别介绍这四种材料的特点、设计和应用。
第一类:介电类电子陶瓷材料介电材料的特点是在电场作用下不发生可观测的电荷移动,从而产生电偶极矩,也可以说其弹性模量随电场改变。
主要有:氧化铝、二氧化钛等。
介电材料中的氧化铝(Al2O3)是一种重要的陶瓷材料,具有高介电常数、高温度稳定性、硬度高等优点。
其设计关键是为使电子能量在原子间传递,在晶粒间扩散,形成晶界屏障,从而抑制导电。
因此,这类陶瓷材料被广泛应用于各种电子器件。
第二类:铁电类电子陶瓷材料铁电材料是介电材料的特例。
其特点是在电场作用下电极性随电场改变,具有电极化能力。
主要有:氧化锆钛酸钠(Na0.5K0.5NbO3)、铅锆酸钛(Pb[Zr,Ti]O3)等。
铁电材料的设计关键是制备单晶,使其晶格对称性不变化,从而得到最好的铁电性能。
铁电材料具有优良的感应电子热效应、压电效应、晶体管等特性,广泛应用于声波发生器、声控器件、空气超声波、海洋兵器定向监听等。
第三类:压电类电子陶瓷材料压电材料能将机械振动转化为电信号或将电信号转化为机械振动。
其特点是电极板两端加压后会产生电荷,受电场回弹,因而产生机械振动。
主要有:铅酸锆(PbZrO3)、氧化铌锆(PbTiO3Nd2O3)等。
压电材料的设计关键是为了保证其良好的压电效应,应提高材料的密度和晶胞的对称性,还需通过焙烧、催化、表面修饰等方法优化材料结构和表面的信息传递。
压电陶瓷材料广泛应用于马达、压电式振动器、振荡器、无线电的调谐器、声波传感器等。
第四类:热释电类电子陶瓷材料热释电材料能将温度变化转化为电信号,如温度突变信号。
主要有:镁酸铋 (Bi2Mg3/2Nb1/2O7) 和双氧锆钛酸铋(Bi4Ti3O12/ZrO2/TiO2) 等。
压电陶瓷的原理和应用
压电陶瓷的原理和应用概述压电陶瓷是一种特殊的材料,它具有压电效应,能够将机械能转化为电能。
压电陶瓷在许多领域都有广泛的应用,如声音传感器、振动马达、压力传感器等。
本文将介绍压电陶瓷的原理和一些常见的应用。
压电效应原理压电效应是指当施加在压电材料上的压力或变形时,会在其表面产生电荷。
这种效应是由于压电材料的晶格结构具有非对称性导致的。
压电效应可以通过外电场和外压力来激活,也可以通过压电材料的自身应力来激活。
压电陶瓷的结构压电陶瓷通常由铁电陶瓷和铅酸铌酸铁锆陶瓷两种材料组成。
铁电陶瓷具有铁电性质,能够在外电场的作用下产生电荷。
而铅酸铌酸铁锆陶瓷则具有高压电效果。
常见应用声音传感器压电陶瓷在声音传感器方面有着广泛的应用。
它可以将声波转化为电信号,用于测量声音的频率和强度。
声音传感器常被应用于无线通讯设备、音频设备等。
振动马达压电陶瓷的振动性能使其成为振动马达的理想材料。
通过施加交变电场,压电陶瓷可以产生机械振动,用于实现各种振动设备,如手机震动、电动牙刷等。
压力传感器由于其压电效应,压电陶瓷可用于制造高灵敏度的压力传感器。
当施加压力时,压电陶瓷会产生电荷输出,用于测量压力的大小。
压力传感器广泛应用于工业自动化、机械设备等领域。
超声波产生器压电陶瓷可以将电能转化为超声波的机械能,因此被广泛应用于超声波产生器中。
通过控制电场的频率和强度,压电陶瓷可以产生高频率的超声波,用于医疗成像、清洗设备等。
光学设备压电陶瓷的机械性能和光学性能使其成为光学设备中的重要组成部分。
压电陶瓷可以用于调整光学元件的位置和形状,实现自动对焦、光阑调控等功能。
总结压电陶瓷凭借其独特的压电效应,在许多领域都有着重要的应用。
从声音传感器到光学设备,压电陶瓷都为这些设备的正常运行提供了关键的功能支持。
随着科学技术的不断发展,压电陶瓷的应用前景将会更加广阔。
铁电材料的性质和应用研究
铁电材料的性质和应用研究铁电材料自引起学界和工业界广泛关注以来,一直是材料科学领域的研究热点之一。
铁电材料的特殊性质和广泛的应用潜力使其成为科学家们探索的焦点。
本文将探讨铁电材料的性质以及其在电子学、储能和传感器等领域的应用。
首先,我们来了解一下铁电材料的性质。
铁电材料是一种具有自发极化性质的晶体材料。
它们能够在外电场的作用下发生自发电极化,而且在去除电场后,仍能保持残余极化。
世界上大部分铁电材料都是复合氧化物,例如铁电陶瓷PZT(锆钛酸铅),以及铁电聚合物PVDF(聚偏氟乙烯)。
铁电材料的晶格结构对其性质具有重要影响。
它们通常具有非中心对称结构,该结构使得材料内部的正负电荷错位,从而实现自发极化。
铁电材料的性质使其在电子学领域具有重要的应用价值。
由于铁电材料的电极化可通过外电场控制,因此它们被广泛用于电子存储器,例如闪存和随机存取存储器(RAM)。
铁电材料还可用于开关、传感器和振荡器等电子元件的制造。
此外,铁电材料还具有非线性光学效应,这使得它们在光通信和光存储等领域具有广泛应用。
除了电子学,铁电材料还在储能领域发挥着重要作用。
由于铁电材料在外电场下的电极化行为,它们被用来制造电容器和电阻随温度变化的元件。
铁电陶瓷材料的能量密度较高,因此被广泛应用于能量储存和转换设备,例如电池、超级电容器和电动汽车。
此外,铁电材料的高压电介质特性也使其成为高压电缆领域的理想材料。
铁电材料的独特性质还使其在传感器领域具有重要意义。
铁电材料的极化状态对应着材料的机械应变,这使得它们在压力传感器、加速度计、压力开关和声波传感器等方面有着广泛应用。
人们利用铁电陶瓷的感应电荷效应,开发出了高灵敏度的传感器,用于检测压力、温度和振动等物理量。
综上所述,铁电材料以其独特的性质和广泛的应用潜力成为材料科学研究的热点。
从电子学到储能,再到传感器领域,铁电材料都有着重要的应用。
随着科技的不断发展,人们对铁电材料的研究也将不断深入,有望推动其在更多领域的应用。
铁电材料的研究及应用
铁电材料的研究及应用近年来,铁电材料作为一种重要的功能性材料,吸引了众多研究者的关注。
铁电材料具有独特的电学性质和微观结构,广泛应用于非易失性存储器、微机电系统、传感器、耦合器件等领域。
本文将从铁电材料的基本概念、研究进展、应用前景等方面进行论述。
一、铁电材料的基本概念铁电材料是指具有铁电性质的物质,即在外加电场或温度变化下能够产生极化。
铁电材料分为普通铁电材料和复合铁电材料两类。
普通铁电材料包括铁电单晶体和铁电陶瓷,具有高极化强度、宽温度稳定性、优良的隔离性和储存性等特点。
而复合铁电材料由铁电材料和非铁电材料复合而成,具有较高的压电常数和电容比,适合用于超声波换能器、振动器等领域。
二、铁电材料的研究进展随着科技的不断发展和人们对新型功能材料的需求增加,铁电材料得到了广泛关注。
研究者们通过改变化学成分、晶体结构、形貌和掺杂等方法,不断改善铁电材料的性能。
铁电材料的研究涉及材料合成、结构表征、性能测试等方面,需要运用各种先进的材料科学与研究技术。
下面列举几个铁电材料的研究进展。
1、高性能陶瓷铁电材料高性能陶瓷铁电材料具有优良的电学、光学、机械和磁学性质,被广泛用于传感器、换能器、储存器等领域。
近年来,研究人员提出了各种新型高性能陶瓷铁电材料,如Pb(Zr,Ti)O3(PZT)、BiFeO3(BFO)、BaTiO3等。
其中,BFO材料因其良好的自旋极化和铁电性质,成为了当前最热门的铁电材料之一。
2、复合铁电材料复合铁电材料由两种或多种材料复合而成,具有较高的压电常数和电容比,适用于超声波换能器、振动器等领域。
研究者们采用氢氧化钛、氢氧化铝、氧化物和无机塑料等材料进行复合,获得效果较好的复合铁电材料。
3、铁电单晶体铁电单晶体是铁电材料的一种,具有优异的极化与介电性能。
铁电单晶体已被广泛应用于微波器件、表面声波器件、光纤通信、声光开关、军事雷达等领域。
铁电单晶体是在单晶生长过程中控制晶体生长方向,使晶体中的极化方向具有一致性,从而获得铁电性能。
铁电陶瓷材料的应用以及生产工艺之一
铁电陶瓷材料的应用以及生产工艺之一铁电陶瓷材料,是指具有铁电效应的一类功能性陶瓷材料,它是热释电材料的一个分支。
可以制作大容量的电容器、高频用微型电容器、高压电容器、叠层电容器和半导体陶瓷电容器等,可以制作介质放大器和相移器等。
利用其热释电性,可以制作红外探测器等。
也可用于制造光阀、光调制器、激光防护镜和热电探测器等。
广泛应用于航天、军工、新能源产品。
这里介绍的目的,主要是参考它的加工工艺,比如为固体电解质的加工提供参考。
另一方面是顺便了解一下这特种陶瓷的用途。
一般性描述:铁电陶瓷(ferroelectric ceramics)材料,是指具有铁电效应的一类材料,它是热释电材料的一个分支。
铁电陶瓷的主要特性为:(1)在一定温度范围内存在自发极化,当高于某一居里温度时,自发极化消失,铁电相变为顺电相;(2)存在电畴;(3)发生极化状态改变时,其介电常数-温度特性发生显著变化,出现峰值,并服从Curie-Weiss定律;(4)极化强度随外加电场强度而变化,形成电滞回线;(5)介电常数随外加电场呈非线性变化;(6)在电场作用下产生电致伸缩或电致应变。
其电性能:高的抗电压强度和介电常数。
在一定温度范围内(-55~+85℃)介电常数变化率较小。
介电常数或介质的电容量随交流电场或直流电场的变化率小。
铁电陶瓷拥有优良的电学性能,在一定温度范围内存在自发极化,当高于某一居里温度时,自发极化消失,铁电相变为顺电相;介电常数随外加电场呈非线性变化。
利用铁电陶瓷的高介电常数可制作大容量的陶瓷电容器;利用其压电性可制作各种压电器件;利用其热释电性可制作红外探测器;通过适当工艺制成的透明铁电陶瓷具有电控光特性,利用它可制作存贮,显示或开关用的电控光特性,其具有很高的应用前景。
铁电陶瓷的特性决定了它的用途。
利用其高介电常数,可以制作大容量的电容器、高频用微型电容器、高压电容器、叠层电容器和半导体陶瓷电容器等,电容量可高达0.45μF/cm2。
铁电材料的研究和应用
铁电材料的研究和应用铁电材料是一种重要的功能性材料,它具有独特的电学和物理性能,因此在许多领域都有广泛应用。
近年来,随着材料科学和纳米技术的发展,铁电材料的研究和应用已经变得越来越重要。
一、铁电材料的基本概念和性质铁电材料是一种具有铁电性质的材料,这种性质类似于磁铁。
铁电材料在无外场的情况下,表现出极化,具有电荷分离的性质,从而形成电场。
同时,当电场加入时,铁电材料还会表现出反向的极化。
这种性质使得铁电材料在电学和电子学领域有了广泛应用。
铁电材料不仅具有极化的特点,还具有一些其他的独特性质,如压电效应、自发偏振和非线性光学等。
这些特性使得铁电材料在机电一体化、通讯和照明等领域有了广泛的应用。
二、铁电材料的研究现状目前,铁电材料的研究主要包括材料的合成、物理性质的研究和材料加工等方面。
材料的合成是铁电材料研究的基础,目前主要有几种方法,如固相反应法、高温固相法、溶胶-凝胶法等。
这些方法可以制备出高质量、纯度高的铁电材料。
物理性质的研究是铁电材料研究的中心内容之一,主要包括铁电性质、压电性质和自发偏振等方面。
这些性质的研究不仅可以深入了解铁电材料的本质特性,还能够为实际应用提供指导和支持。
材料加工是铁电材料研究的另一个重要方面。
目前,铁电材料的加工技术已经相当成熟,主要包括晶体生长、薄膜制备等。
这些技术可以大大提高铁电材料的性能和应用水平。
三、铁电材料的应用铁电材料有广泛的应用前景,主要可以分为以下几个方面。
1. 电子学领域。
铁电材料可以用于制备电子器件,如电容器、振荡器和滤波器等。
此外,铁电材料还可以作为传感器和存储器使用。
2. 光电子学和非线性光学。
铁电材料具有非线性光学效应,因此可以用于制备光学器件,如调制器、波长转换器和光学纤维信号处理器等。
3. 照明和显示。
铁电材料可以用于制备高性能显示器,如液晶显示器、有机发光二极管等。
此外,铁电材料还可以用于制备高效、稳定的LED照明灯。
4. 机电一体化和无线通讯。
pzt和pt陶瓷的热释电效应与晶格参数的关系
pzt和pt陶瓷的热释电效应与晶格参数的关系
热释电效应是指在温度变化下,物体表面电荷分布的改变,从而产生电势差的现象。
铁电陶瓷材料在热释电效应方面具有很好的应用前景,可以用于传感器、电源和设备控制等领域。
PZT和PT陶瓷是铁电陶瓷中应用广泛的两种材料。
它们的铁电性质与晶格参数密切相关。
本文将介绍PZT和PT陶瓷的热释电效应与晶格参数的关系。
PZT陶瓷的晶格参数是指晶体的晶格常数,通常用来描述物质的结构和性质。
PZT陶瓷是一种四方相铁电陶瓷,其晶格参数与热释电效应密切相关。
在PZT陶瓷中,热释电系数与电介质常数、铁电极化强度和温度有关。
晶格参数对这些参数的影响是很深远的。
与PZT陶瓷相比,PT陶瓷的晶格结构更为简单,其晶格参数也更易于确定。
PT陶瓷是一种钙钛矿型铁电陶瓷,其晶格参数与热释电效应的关系也已经得到了广泛的研究。
研究表明,PT陶瓷的热释电系数随着晶格常数a、b、c的增大而增大,与PZT陶瓷的情况类似。
但与PZT陶瓷不同的是,PT陶瓷的铁电极化强度随着晶格常数的增大呈现先增大后降低的趋势,也就是存在一个临界晶格常数,超过这个值以后铁电极化强度会逐渐降低。
铁电材料的应用研究
铁电材料的应用研究一、引言铁电材料的研究和应用,一直是材料科学领域的热点之一。
铁电材料具有电介质、铁磁体、压电体等多种性质,是一种多功能性材料。
随着科技的不断发展,铁电材料也被广泛应用在各个领域。
本文旨在探讨铁电材料的应用研究及其发展前景。
二、铁电材料概述铁电材料是具有特殊的电学性质的材料。
它们的晶格中包含有特殊的离子构成的偏极子,当外电场加强后,偏移极子会发生翻转,导致材料的电极化反向,这种现象被称为铁电性。
铁电材料因其独特的电学性质受到了广泛的研究和应用。
铁电材料的种类很多,例如BaTiO3、PbTiO3、KNbO3、LiNbO3等。
其中,BaTiO3是最常见的一种铁电材料。
它具有很好的铁电和反铁电性能,且电容器中的BaTiO3可以存储电能,因此在电子设备中得到广泛应用。
三、铁电材料的应用研究1. 功能材料铁电材料有着特殊的物理性质,因此可以被用于制造各种功能材料。
例如,利用铁电材料的压电效应,可以制造出压电陶瓷,被应用于压电换能器、超声波声发生器、传感器等设备上。
铁电材料的介电性质也被广泛应用于电容器、声波滤波器等电子设备中。
2. 计算机存储铁电材料的一大应用是在计算机存储中。
铁电随机存储器(FERAM)是一种比较新的非挥发性存储器,其存储方式使用了铁电材料的铁电性质。
相较于传统的DRAM和SRAM存储器,FERAM具有更高的存取速度、更低的功耗和更长的使用寿命。
3. 感应器铁电材料也可以被用于制造传感器。
铁电压力传感器可以感受到物体施加的压力,并转换为电信号。
铁电体振器能够转换电信号和声波,被广泛应用于无线电通信技术中。
4. 光学器件铁电材料还可以被应用于光学领域。
铁电相位调制器可以被用于调制光信号。
铁电液晶也可以作为光学器件中的重要材料,被用于制造高清晰度电视、显示器等设备。
四、铁电材料研究的前景铁电材料在众多领域中有着广泛的应用前景。
随着科技的不断进步,对铁电材料的研发和应用也将越来越多。
铁电陶瓷材料的介电特性分析
铁电陶瓷材料的介电特性分析引言铁电陶瓷材料在现代科技领域发挥着重要作用。
它们具有独特的电学性质,被广泛应用于电子、通信、传感和储能等领域。
本文将对铁电陶瓷材料的介电特性进行深入分析,探讨其原理、性能以及应用前景。
第一部分:介电特性的原理铁电陶瓷材料的特殊性质来自于其中的铁电相。
铁电相是一种具有非线性介电特性的晶体结构,它能在外电场的作用下发生极化反转。
这种极化反转产生了瞬时的电输运,使得铁电材料具有介电性能。
第二部分:介电特性的性能1. 饱和极化:铁电陶瓷材料的饱和极化是指在极化电场达到一定程度后,材料的极化保持不变。
这是材料极化反转所能达到的最大程度。
饱和极化与材料的晶体结构有关,不同的晶体结构会影响饱和极化的大小和稳定性。
2. 介电常数:介电常数是表示材料对电场响应的能力的物理量。
铁电陶瓷材料的介电常数较高,可达到几百或几千,远大于一般材料的介电常数。
这使得铁电陶瓷材料在电容器、传感器等电子器件中有着广泛的应用。
3. 介电损耗:介电损耗是材料在外电场作用下发生能量损耗的程度。
铁电陶瓷材料的介电损耗较低,这使得它们在高频电子元器件中具有更好的性能,能够减少能量转化的损失。
第三部分:应用前景铁电陶瓷材料的介电特性使得它们在多个领域有着广泛应用的潜力。
1. 电子器件:铁电陶瓷材料可以用于制造电容器、电感器、传感器等电子器件。
这些器件在电子设备中发挥着重要作用,如存储器、振荡器、滤波器等。
2. 通信技术:铁电陶瓷材料的高介电常数和低介电损耗使其在无线通信领域有着广泛应用的前景。
它们可以用来制造各种储备器件,以提高通信系统的性能和稳定性。
3. 能量储存:铁电陶瓷材料的介电特性为能量储存提供了更好的选择。
它们可以应用于超级电容器、储能电池等领域,以提供高效、可靠的能量储存解决方案。
结论铁电陶瓷材料的介电特性是其在科技领域中得以广泛应用的重要基础。
通过对铁电陶瓷材料的介电特性进行深入分析,我们可以更好地理解其原理、性能和应用前景。
铁电陶瓷的特性,介绍其潜在应用
多层电容 压电变换器
压电马达 压电驱动器 电致伸缩驱
动器
块材
介电电容器 红外探测器
压电传感和 驱动器 电光快门
电光显示器
膜材
非易失随 机存储器
阻挡层 集成光学 抗反射膜
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非易失随机存储器
普及型室内幕帘式被动红 外线移动探测器,尤其适 合于小区防盗使用,外形 时尚精致,线条流畅
压电陶瓷马达
高介电型陶瓷 电容器常数
图4 不同应力下的电滞回线
12
2.4 软硬性铁电陶瓷的比较
比较两条曲线[2]
相同点:包括初始近似线性段,曲
线斜率先从递减向递增转化的非线 性段,以及在应力增加到一定值时, 又变成曲线斜率较大的近似线性段. 并且,非线性曲线上从斜率递减向 递增转化的拐点G处应力值. 不同点:对于硬PZT4大约为 125MPa,软PZT4在70MPa左右.这 表明PZT铁电陶瓷在载荷作用下的
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1、铁电陶瓷的电畴理论 900
↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ →→→
图中 小方格代表晶胞 箭头代表电矩方向
↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ → →→→ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ →→ →→→ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ →→→ →→→
↑ ↑ ↑ ↓ →→→→ →→→
1800 图1 BaTiO3电畴结构示意图
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在同一晶粒内具有相同取向的自发极化和自发 应变的晶胞团称为电畴[4].
应力应变非线性响应与压电材料微 观电畴偏转密切相关.
图5 软硬铁电陶瓷的应力-电位移曲线
根据两者对应力的敏感性不同,可以在应用在不同的领域.
13
ห้องสมุดไป่ตู้
3、铁电陶瓷的特性及其应用
以上介绍了电滞回线的变化规律及其原因,我们深刻的认识到 电畴翻转是铁电陶瓷产生非线性曲线的原因,也正是有了这一 理论,使我们对铁电陶瓷产生了浓厚的兴趣,在对它的认识过 程中挖掘出了许多有利于人们生活的应用[3]。
功能性陶瓷材料在电子器件中的应用
功能性陶瓷材料在电子器件中的应用功能性陶瓷材料是一类具有特定物理、化学或电子性质的陶瓷材料,被广泛应用于电子器件中。
它们在电子行业中扮演着重要的角色,提供了多种功能和特性,如高温稳定性、低介电常数、压电效应等。
本文将重点讨论功能性陶瓷材料在电子器件中的应用。
一、压电陶瓷压电陶瓷是一种可以通过施加电场产生机械应变或者通过施加机械应力产生电荷分布不均的陶瓷材料。
它在电子器件中的应用广泛。
例如,压电陶瓷可以用于制作压电传感器,将机械振动转化为电信号,被广泛应用于加速度计、传感器等领域。
此外,压电陶瓷还可以制作压电换能器件,将电能转化为机械能,用于超声波发生器、压电致动器等电子器件中。
二、热敏陶瓷热敏陶瓷是一种可以根据温度变化发生电荷变化的陶瓷材料。
它具有温度灵敏度高、稳定性好等特点,被广泛应用于温度传感器和热敏电阻等器件中。
热敏陶瓷通过温度变化引起电阻值的变化,从而实现温度的测量和控制。
在电子器件中,热敏陶瓷常用于制作温度开关、恒温器等设备。
三、铁电陶瓷铁电陶瓷是一种具有独特的铁电性质的陶瓷材料。
它具有自发极化和反极化能力,在外加电场的作用下可以改变自身极化状态。
铁电陶瓷在电子器件中的应用非常广泛,特别是在存储器件和传感器方面。
例如,铁电陶瓷可以用于制作非易失性存储器,具有快速读写、长寿命等优点。
此外,铁电陶瓷还可以用于制作压电传感器、声波滤波器等电子器件。
四、介电陶瓷介电陶瓷是一种具有低介电常数和高介电常数的陶瓷材料。
它在电子行业中被广泛应用于微波器件和集成电路中。
介电陶瓷具有低损耗和高频率特性,可以提供稳定的电绝缘性能和电容效应。
因此,介电陶瓷常被用于制作滤波器、耦合器等微波器件,以及集成电路中的衬底和隔离层。
五、陶瓷基板陶瓷基板是一种用于制作电子器件的基板材料,具有良好的导热性能和机械强度。
陶瓷基板广泛应用于集成电路、光电子器件等领域。
它通过提供良好的绝缘性能和机械支撑,保护电子器件的稳定运行。
铁电材料的功能及应用前景
铁电材料的功能及应用前景随着科技的迅猛发展,新型材料的研究成为当前热点领域。
铁电材料是其中之一,它具有独特的电学、光学、磁学等性质,并且具有广泛的应用前景。
本文旨在探讨铁电材料的功能及应用前景。
一、铁电材料的基本性质铁电材料是指在无外界电场作用下具有极化性的材料。
它们具有如下特性:1. 巨电介电常数:铁电材料在外电场作用下能产生极化,极化电荷密度可高达$10^{12}$C/m²,极化状态下介电常数会增加几百倍。
2. 非线性光学效应:铁电材料呈现非线性光学效应,如二倍频、三倍频、四倍频等。
3. 逆铁电效应:铁电材料在电场作用下能发生极性倒转,这一性质称为逆铁电效应。
4. 压电效应:铁电材料在外力作用下会发生形变,并产生极化,这一性质称为压电效应。
铁电材料具有这些独特的性质,因此被广泛地研究和应用。
二、铁电材料的应用前景1. 铁电存储器铁电存储器是一种新型非挥发性存储器,它可以在断电的情况下保持存储信息。
铁电存储器具有速度快、容量大、数据稳定等优点,可以替代掉传统的闪存存储器。
目前,铁电存储器已经在智能手机、平板电脑等消费电子产品上得到了广泛的应用。
2. 铁电陶瓷铁电陶瓷具有良好的压电性能和介电性能,可以广泛应用于传感器、滤波器、调谐器等电子领域。
此外,铁电陶瓷的压电效应还可以应用于医疗领域,如超声波治疗、成像等。
3. 铁电液晶铁电液晶具有特殊的光学性能,它可以将光线分成两个波,这一特性被广泛应用于显示器、多媒体终端等领域。
4. 铁电玻璃铁电玻璃具有独特的光学、磁学性能,可以应用于光学信息存储、电磁屏蔽、光纤通信等领域。
5. 铁电探测器铁电探测器由于其灵敏度高、稳定性好等优点,可以广泛应用于安全监控、卫星通信等领域。
三、铁电材料的研究进展目前,铁电材料的研究已经进入到了新时代。
一方面,这一领域的学术研究十分活跃,研究人员们致力于发现新型铁电材料,探索铁电材料的新性质;另一方面,铁电材料的工业生产也在逐步扩大。
功能性陶瓷材料在能源转换中的应用
功能性陶瓷材料在能源转换中的应用功能性陶瓷材料是一类具有特殊功能的陶瓷材料,广泛应用于能源转换领域。
它们以其优异的性能和稳定性,为能源转换提供了可靠的支持。
本文将从多个角度探讨功能性陶瓷材料在能源转换中的应用,并重点介绍太阳能电池、燃料电池和储能器件等方面的应用。
一、太阳能电池太阳能电池是目前最常见的功能性陶瓷材料在能源转换领域的应用之一。
利用光电效应,将太阳能转化为电能,为人类生活提供清洁的电力。
在太阳能电池中,功能性陶瓷材料主要用于制备电池的电极材料和电解质。
其中,铁电陶瓷材料被广泛应用于柔性太阳能电池,其具有优异的光电性能和稳定性,能够提高电池的转换效率和使用寿命。
二、燃料电池燃料电池是一种利用化学能转化为电能的装置,也是功能性陶瓷材料在能源转换中的重要应用之一。
燃料电池的核心是电解质膜,功能性陶瓷材料在其中扮演着重要的角色。
以氢氧化物导电陶瓷材料为基础,可以构建高效、稳定的燃料电池系统,实现高能量转换效率和长时间的稳定运行。
三、储能器件功能性陶瓷材料还被广泛应用于各种储能器件中,使得能源可以高效地储存和释放。
以钙钛矿陶瓷材料为例,它具有优异的离子传输性能和电化学稳定性,被用作锂离子电池的正极材料,提高了电池的充放电效率和循环寿命。
此外,功能性陶瓷材料还可以应用于超级电容器等器件中,实现高能量密度和长循环寿命。
在能源转换领域中,功能性陶瓷材料的研究和应用不断拓展。
随着科技的进步,人们对能源转化效率和可再生能源的需求不断增加,功能性陶瓷材料将扮演越来越重要的角色。
未来,我们可以期待更多新型的功能性陶瓷材料被开发出来,为能源转换带来更多创新和突破。
总结起来,功能性陶瓷材料在能源转换中的应用涵盖了太阳能电池、燃料电池和储能器件等多个方面。
这些材料以其优异的性能和稳定性,为能源转换提供了可靠的支持。
未来,随着科技的发展和创新,功能性陶瓷材料在能源转换中的应用前景将更加广阔。
共焦显微拉曼光谱技术在铁电陶瓷材料中的应用研究
共焦显微拉曼光谱技术在铁电陶瓷材料中的应用研究摘要:本文介绍了拉曼光谱技术的发展和共焦显微拉曼光谱技术特点,就厦门大学材料学院购置的美国普林斯顿仪器公司生产的TriVista CRS557型三级共焦显微拉曼光谱仪使用的情况,简单概述共焦显微拉曼光谱技术在铁电陶瓷的应用研究,尤其是材料在外场作用下的原位拉曼观测方面的创新技术。
关键词:共焦拉曼光谱技术外场作用原位观测铁电陶瓷1、拉曼光谱技术的发展及共焦显微拉曼光谱的特点拉曼光谱是研究分子振动、转动的一种光谱方法[1]。
自1928年拉曼效应被印度物理学家C.V.Raman发现之后,拉曼光谱作为一种物质结构的分析测试手段而被广泛应用。
拉曼光谱技术可以分几类:傅立叶变换拉曼光谱技术、表面增强拉曼光谱技术、激光共振拉曼光谱技术、共焦显微拉曼光谱技术、拉曼光谱与其他技术的联用等,其中共焦显微拉曼光谱技术以其具备独特的优势而应用于各类领域。
在光谱本质上,共焦显微拉曼光谱技术是将拉曼光谱分析技术与显微分析技术结合起来的一种应用技术。
共焦显微拉曼光谱技术与其他传统拉曼技术相比,在光路中装备引进了共焦显微镜系统,并采用了低功率激光器和高转换效率的CCD 技术,不仅具备常规拉曼光谱的特点,还同时具备独特的微区、原位、多相态、稳定性好、空间分辨率高等特点,可以实现逐点扫描,获得高分辨率的拉曼三维图像,近年来在材料科学[2]、医药学[3]等领域有广泛的应用。
2、共焦显微拉曼光谱技术在铁电陶瓷材料的应用研究和创新共焦显微拉曼光谱技术在材料领域被广泛应用研究于材料的微结构变化,而材料在外场下的疲劳失效机理和微结构之间的关系,是材料学科前沿研究领域的热点。
对于材料在外场(包括偏振方向、电场、力场、温度场等)变化下微结构变化的拉曼光谱观测,很多学者进行大量的研究工作,发展了各种理论和实验方法,但都因为在拉曼测试中难以配合安装外场加载装置,而不能实现材料在外场场作用下的原位拉曼测试。
铁电材料的特性及应用综述
铁电材料的特性及应用综述孙敬芝(河北联合大学材料科学与工程学院河北唐山 063009)摘要:铁电材料具有良好的铁电性、压电性、热释电以及性光学等特性以及原理,铁电材料是具有驱动和传感2 种功能的机敏材料, 可以块材、膜材(薄膜和厚膜) 和复合材料等多种形式应用, 在微电子机械和智能材料与结构系统中具有广阔的潜在应用市场。
关键词:铁电材料;铁电性;应用前景C haracteristics and Application of FerroelectricmaterialSun Jingzhi( Materials Science and Engineering college, Hebei United University Tangshan 063009,China )Abstract:Ferroelectric material has good iron electrical, piezoelectric , pyroelectric and nonlinear optical properties, such as a driver and sensing two function piezoelectric materials, can block material, membrane materials (film and thick film) and the compound Material of a variety of forms such as application, in microelectromechanical and intelligent materials and structures in the system with vast potential application market.Keywords: ferroelect ric materials Iron electrical development trend0前言晶体按几何外形的有限对称图象, 可以分为32 种点群, 其中有10 种点群: 1, 2, m , mm 2, 4,4mm , 3, 3m , 6, 6mm , 它们都有自发极化。
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4 欧阳伟 黄尚宇 ,电磁成形技术及其在功能陶瓷行业,Vol,NO.27,2006,237242
2铁电陶瓷及薄膜的制备
3 铁电陶瓷平板显示技术的特点
2 铁电陶瓷及铁电发射
用于铁电发射的铁电陶瓷材料主要是一些锆 钛酸铅透明陶瓷(PZT)和掺镧的锆钛酸铅透明陶瓷 (PLZT)等,这类陶瓷内部的电畴(即极性分子)经极 化后趋向一致,表现出铁电性能。
铁电发射平板显示器由铁电陶瓷板(膜)、背 电极、栅电极、荧光粉层和电路控制系统等组成 (图1)。铁电陶瓷(膜)可以是经预先极化的铁电陶 瓷,也可以是未经极化的PZT、PLZT陶瓷[2]。
电磁成形技术作为高能、高效率技术用在粉末近终成形方面有着传统成形方法 不能比拟的优越性,在功能陶瓷行业有巨大的
应用价值。本文阐述了电磁成形的基本原理和电磁粉末压制,介绍了电磁成形 技术在功能陶瓷行业的应用及前景。
近年来, 欧美及日本等国科学界都在日益关注和 研究一种新型的平板显示技术——铁电陶瓷平板显示 器。它较好地解决了(FED)技术中的阴极制作工艺复 杂的问题, 同时, 在许多性能上也有所改善。
摘要
1 铁电陶瓷平板显示技术就是利用一些铁电陶 瓷材料所拥有的铁电发射性能制成电子发射 阴极, 代替场致发射平板显示器中的微尖端 场发射阵列, 较好地解决了(FED)技术中的阴 极制作工艺复杂的问题.
摘 要 本文评述了各类显示器件的现的发展作了预测。
2 解庆红, 黄文山,贺蕴秋,掺镧的锆钛酸铅透明陶瓷材料 Vol.28,No.12,2000,42-47
摘要:介绍了近年来平板显示技术的发展及4 种平板显示器主要的优缺点 ,着重 阐述利用掺镧的锆钛酸铅 (PLZT )透明陶瓷材料铁电发射性能在场致发射平 板显示器上的应用和它的电光效应在大型投影平板显示器件方面的应用 ,并 分析了其发展趋势。
所谓铁电发射是指由于快速极化转换, 从铁电陶瓷表面发射电子的现象,铁电发射 是一种自发射现象,不需要外界的诱导发射 电场。经极化后的铁电陶瓷电畴趋向一致, 垂直于电极表面。在初始态时,铁电陶瓷偶 极子的正电荷朝向栅极表面,并被陶瓷-栅 极界面和处于栅极间隙的陶瓷-真空界面上 的负电荷等离子层所中和(图2)。
铁电陶瓷平板显示技术与其他一些平 板显示技术相比,具有许多优点。
铁电陶瓷板和铁电薄膜制备工艺较为 简单,成本较低,可有效降低平板显示器的 制造成本。同时可以根据需要制作出各种 尺寸和形状的陶瓷板或薄膜,易于制作出 大尺寸的平板显示器, 满足市场的需要。
铁电陶瓷具有陶瓷材料所特有的高稳 定性、良好的耐久性、无衰变等特点, 保 证了显示器的长时间正常使用。
当一个反向于极化铁电陶瓷电畴方向的外 加电场脉冲作用于铁电陶瓷板(发射态)时, 陶瓷内的电畴在电场脉冲的作用下迅速转 向,陶瓷板内的极化场迅速下降甚至反转, 处于栅极界面的负电荷通过电路被带走,而 处在陶瓷-真空界面的大量自由电子从界面 被推到真空中,并向外发射电子。
经预先极化的铁电陶瓷板的发射电流密 度要比未经极化的陶瓷大得多。同时铁电发 射的电流密度还与陶瓷板的组成、厚度、脉 冲电压大小和频率、加速电压、陶瓷板与加 速电极距离、栅极、真空度等因素有关[3]。
制备铁电陶瓷薄膜则可采用溶胶-凝胶法、沉积法等方法。 溶胶-凝胶法可以在低温下制成各种组成的PZT、PLZT陶瓷薄膜。 采用铅、镧、锆、钛等有机醇盐或无机盐, 经过溶胶制备、陈 化、涂膜、热处理、退火等工序制成所需铁电陶瓷薄膜。
PLZT薄膜经过一定的极化处理后即具有铁电发射性能。
4 铁电陶瓷平板显示技术的特点
铁电陶瓷材料在平板显示 技术中的应用
参考网站:陶瓷海
1 引言
场致发射平板显示器(FED)是一种平板显示技术, 它具有高亮度、高分辨率和响应时间、宽视角、色彩 丰富、体积小、低功耗、不产生X射线等特点, 被认 为是很有前途的平板显示技术。但场致发射显示技术 的核心部件微尖端场发射阵列阴极制备工艺复杂、需 要超高真空技术、成本较高, 制约了 技术的广泛使 用[1]。
铁电发射只需要一个低真空环境,即使 在高于13Pa的低真空环境下亦可产生铁电发 射。研究还表明,在1.3Pa以下的真空环境中, 真空度对铁电发射电荷数的影响很小。但在 13Pa以上时铁电发射急剧下降[4]。
3 铁电陶瓷及薄膜的制备
铁电陶瓷及其薄膜的制备方法有烧结法、溶胶-凝胶法、沉 积法等。 比例烧经结混法合即、以预传烧统、的压氧片化, 物在P1b2O3、0~T1i3O020、℃Z富rO铅2、气L氛a2O中5等烧按结一成定片, 然后通过抛光制成具有一定厚度的PLZT陶瓷薄片。
铁电发射是一个自发射过程。从理论 上讲, 低于5V的电压就可改变铁电材料的 极化状态,在铁电薄膜上施加很小的脉冲电 压就可获得高达100A/cm2的发射电流密度, 因此应用在一些手持显示设备中只需要几 到几十V脉冲电压就可用于显像, 大大降低 了能耗。
参考文献
1 童林夙. 显示器件的现状与展望. 光电子技术,Vol.21,No.16, 2001