本文主要研究内容
作者张钊(2019)在《铌钽酸钾基复合介电材料的制备及性能研究》一文中研究指出:聚合物基复合介电材料因其优异的介电性能、较大的功率密度以及良好的柔韧性能,可以广泛应用于嵌入式电容器、储能器件以及可穿戴器件等领域。铌钽酸钾(KTaxNb(1-x)O3)因其优异的压电、声光、非线性光学和电光等特性,以及可以通过Ta/Nb比来调节其相结构和性能,所以吸引了研究人员的关注。本文设计并制备了 KTN填料、KTN@BT两相复合填料以及KTN@BT/Ag三相复合填料,探究三种填料制备条件对各自填料形貌和结果的影响。并将其与P(VDF-TrFE-CTFE)聚合物复合,研究不同填充量下填料颗粒对复合材料微观形貌、结构、结晶行为以及介电和储能性能的影响。(1)通过改变反应参数,不断优化铌钽酸钾粉末的形貌以及其聚合物基复合材料的性能。结果表明,水热法和固相法制备出的KTa0.2Nb0.8O3粉末的聚合物基复合材料的介电性能差异不大,都优于水热制备出KNbO3粉末的聚合物基复合材料的介电性能。(2)相比于固相法制备出的KTN@BT粉末,水热法制备出的粉末不仅分散性更好,形貌和尺寸也更均一,因此其聚合物基复合材料的介电性能较好。并且采用水热法制备的KTN@BT(1:1)的复合材料在填充量为2 vol.%时,介电常数为39(1 kHz)约是纯聚合物的1.2倍,介电损耗基本不变0.077;复合材料的击穿场强为374 MV m-1高于纯聚合物的363 MV m-1;复合材料的储能密度达到7.1 J cm-3是纯聚合物(4.4Jcm-3)的1.6倍。(3)KTN@BT/Ag填料中的Ag纳米颗粒的量子尺寸效应和库伦阻塞效应使得填料有效的提高了复合材料的介电常数并保持较低的介电损耗。例如20 vol.%KTN@BT/Ag颗粒填充时,聚合物基复合材料的介电常数从聚合物的37提升到125(100 Hz),介电损耗仅为0.12。与KTN@BT基复合材料对比,显示出更好的介电性能。
Abstract
ju ge wu ji fu ge jie dian cai liao yin ji you yi de jie dian xing neng 、jiao da de gong lv mi du yi ji liang hao de rou ren xing neng ,ke yi an fan ying yong yu qian ru shi dian rong qi 、chu neng qi jian yi ji ke chuan dai qi jian deng ling yu 。ni tan suan jia (KTaxNb(1-x)O3)yin ji you yi de ya dian 、sheng guang 、fei xian xing guang xue he dian guang deng te xing ,yi ji ke yi tong guo Ta/Nbbi lai diao jie ji xiang jie gou he xing neng ,suo yi xi yin le yan jiu ren yuan de guan zhu 。ben wen she ji bing zhi bei le KTNtian liao 、KTN@BTliang xiang fu ge tian liao yi ji KTN@BT/Agsan xiang fu ge tian liao ,tan jiu san chong tian liao zhi bei tiao jian dui ge zi tian liao xing mao he jie guo de ying xiang 。bing jiang ji yu P(VDF-TrFE-CTFE)ju ge wu fu ge ,yan jiu bu tong tian chong liang xia tian liao ke li dui fu ge cai liao wei guan xing mao 、jie gou 、jie jing hang wei yi ji jie dian he chu neng xing neng de ying xiang 。(1)tong guo gai bian fan ying can shu ,bu duan you hua ni tan suan jia fen mo de xing mao yi ji ji ju ge wu ji fu ge cai liao de xing neng 。jie guo biao ming ,shui re fa he gu xiang fa zhi bei chu de KTa0.2Nb0.8O3fen mo de ju ge wu ji fu ge cai liao de jie dian xing neng cha yi bu da ,dou you yu shui re zhi bei chu KNbO3fen mo de ju ge wu ji fu ge cai liao de jie dian xing neng 。(2)xiang bi yu gu xiang fa zhi bei chu de KTN@BTfen mo ,shui re fa zhi bei chu de fen mo bu jin fen san xing geng hao ,xing mao he che cun ye geng jun yi ,yin ci ji ju ge wu ji fu ge cai liao de jie dian xing neng jiao hao 。bing ju cai yong shui re fa zhi bei de KTN@BT(1:1)de fu ge cai liao zai tian chong liang wei 2 vol.%shi ,jie dian chang shu wei 39(1 kHz)yao shi chun ju ge wu de 1.2bei ,jie dian sun hao ji ben bu bian 0.077;fu ge cai liao de ji chuan chang jiang wei 374 MV m-1gao yu chun ju ge wu de 363 MV m-1;fu ge cai liao de chu neng mi du da dao 7.1 J cm-3shi chun ju ge wu (4.4Jcm-3)de 1.6bei 。(3)KTN@BT/Agtian liao zhong de Agna mi ke li de liang zi che cun xiao ying he ku lun zu sai xiao ying shi de tian liao you xiao de di gao le fu ge cai liao de jie dian chang shu bing bao chi jiao di de jie dian sun hao 。li ru 20 vol.%KTN@BT/Agke li tian chong shi ,ju ge wu ji fu ge cai liao de jie dian chang shu cong ju ge wu de 37di sheng dao 125(100 Hz),jie dian sun hao jin wei 0.12。yu KTN@BTji fu ge cai liao dui bi ,xian shi chu geng hao de jie dian xing neng 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自浙江大学的张钊,发表于刊物浙江大学2019-04-15论文,是一篇关于聚合物基论文,复合材料论文,铌钽酸钾论文,界面极化论文,介电性能论文,储能密度论文,浙江大学2019-04-15论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自浙江大学2019-04-15论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。
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