研究目的
研究极化(Bi0.5Na0.5)0.935Ba0.065TiO3陶瓷的电响应随温度变化情况,重点关注导电过程中结构参数的影响。
研究成果
极化处理的(Bi0.5Na0.5)0.935Ba0.065TiO3陶瓷表现出低频色散和电子跳跃机制,在125°C处存在相变证据。该材料的电学行为受其结构参数影响,显示出在铁电器件应用中的潜力。
研究不足
该研究聚焦于BNBT陶瓷的特定组分及其在特定温度范围内的电学性能,未探究其他掺杂剂或制备方法变化的影响。
1:实验设计与方法选择
采用固相反应法制备BNBT(0.935/0.065)陶瓷,通过阻抗谱分析、X射线衍射及Rietveld精修对材料进行表征。
2:样品选择与数据来源
以高纯度(99%+)的Bi2O3、TiO2、Na2CO3和BaCO3(Sigma-Aldrich)作为起始原料制备陶瓷。
3:实验设备与材料清单
行星式玛瑙研磨机、SOLARTRON 1260频率响应分析仪、SOLARTRON 1296介电界面测试系统、西门子D5000 X射线衍射仪。
4:实验流程与操作步骤
将混合物经煅烧、研磨、压片、烧结后施加电场极化,电学性能测试温度范围为室温至300°C。
5:数据分析方法
使用GSAS-EXPGUIVR软件进行Rietveld精修结构分析,通过阻抗谱分析电学特性。
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获取完整内容-
Siemens D5000 X-ray diffractometer
D5000
Siemens
Structural characterization
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Bi2O3
Sigma-Aldrich
Starting chemical for ceramic preparation
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TiO2
Sigma-Aldrich
Starting chemical for ceramic preparation
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Na2CO3
Sigma-Aldrich
Starting chemical for ceramic preparation
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BaCO3
Sigma-Aldrich
Starting chemical for ceramic preparation
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SOLARTRON 1260 Frequency Response Analyzer
1260
SOLARTRON
Electrical measurements
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SOLARTRON 1296 dielectric interphase
1296
SOLARTRON
Electrical measurements
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