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钛酸钙纳米陶瓷制备高能球磨

摘要:纳米钛酸钙陶瓷合成的组合固相反应和高能球磨。此纳米陶瓷的特征

在于X-射线衍射(XRD),介电研究和交流阻抗谱。XRD图谱显示单相陶瓷

斜方对称的频率依赖性电介质的研究表明,在介电常数是最大化在低频率和减少

与增加的频率。阻抗谱分析表明非德拜型弛豫现象。一个显著转变在阻抗损耗峰

向较高频率侧表示传导的材料有利于移动电荷载体的远距离运动。晶粒传导效应

观察从由一个半圆形的圆弧在Nyquist图的外观的复阻抗谱。这是还观察到电阻

随温度的增加而呈现出负下降电阻(NTCR)的温度系数。各种热敏电阻参数

已经计算了与斯坦哈特-Hart方程式拟合。模量曲线表示存在温度依赖电松弛

现象的材料。频率依赖性的交流电导率在不同温度下表示该传导过程是热激活

的。该激活能量已经计算出直流电导率和放松的Arrhenius图频率。

1、引言

CaTiO所属的重要组成具有钙钛矿型结构,其化合物被广泛地应用于电子

3

设备,它是人造岩石的关键成分(用于一类人工合成的岩石存储核废料)。它具

有高介电常数,低介电损耗和温度系数较大共振频率,使之成为一个有前途的组

成部分在生产通信设备的在微波频率下工作(超高高频(UHF)和超高频(SHF))

这反过来又在微波介质使用应用程序(如谐振器和滤波器)。此外,它是可以用

作热的材料敏感电阻元件,由于其负的温度系数,以及用于固定化高放射性废物。

这种独特的性质给这种材料备受关注,许多调查关于它的许多用途已经进行了近

5年。近日,可视光致发光在室温下,在无序性钙钛矿结构的钛酸(CaTiO)的

3

高度发射红色光的荧光体已经报道在文献。

不同的方法已被报道在文献CaTiO粉体的合成。这钙钛矿最初是通过常规

3

二氧化钛和CaCO或CaO之间的固相反应在大约1623K表的温度。但是,

3

通过这种方法目前得到CaTiO粉体一些问题,如高加工温度,不均匀性和污染

3

通过与杂质非均匀的粒度分布。为了最大限度地减少这些问题,湿化学方法已用

于合成CaTiO粉末具有所需化学计量,如溶胶-凝胶法,共沉淀法,

3

燃烧法,有机-无机溶液技术和水热法。

高能球磨已被用于许多年生产超细纳米粉末和亚微米尺寸。严重和强烈的机

械在固体表面上的行动导致身体和在近表面区域的化学变化,其中固体,将根据

机械力接触。这些机械开始化学药品和在固体的物理化学效应通常被称为作为机

械力化学效应。这条路线是目前被用于合成的无机材料,因为它表现出一些优点,

如在还原烧结温度。的研究对细颗粒机械力化学效应创造因为它的几个研究人员

极大的兴趣优点下游工序如减少退火和烧结温度,降低相转型温度,增强浸出过

程中,减少热分解温度,增加粒子的反应。机械化学合成过程进行了在高强度的

粉磨站,如振动磨机,行星磨机和振动磨机。它一直注意到,尺寸减小的过程和

CaTiO铣削过程中组织演变过程主要受冲动的类型应力研磨介质应用,这既可

3

以是一个冲击或剪切型。此外,其它参数如大气组成和存在磨磨内不同液体介质

的影响机械化学过程。事实上,当的CaO和TiO的机械化学合成是

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