1 / 10

高 介电常数微波介质陶瓷改性与测试研究

高 介电常数微波介质陶瓷改性与测试研究. 报告人:高正东. 学号: 2012204014. 一、高介电常数微波陶瓷的制备. 介电性能要求: Q.f ≥ 6000GHz ε r ≈ 200 Τ f ≈ 0 ppm/ ℃. Sr x Ca 1-x TiO 3. 一、高介电常数微波陶瓷的制备. Sr x Ca 1-x TiO 3. 难点一:样品微波介电性能无法测试 Φ 10 样品用常用闭式腔无法测量 压制 Φ 5 样品同样无法测量 选用最小腔体可以测试 Φ 10 样品的微波介电性能. 一 、 高介电常数微波陶瓷的制备.

maris-koch
Télécharger la présentation

高 介电常数微波介质陶瓷改性与测试研究

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 高介电常数微波介质陶瓷改性与测试研究 报告人:高正东 学号:2012204014

  2. 一、高介电常数微波陶瓷的制备 介电性能要求: • Q.f≥6000GHz • εr≈200 • Τf≈0 ppm/℃ SrxCa1-xTiO3

  3. 一、高介电常数微波陶瓷的制备 SrxCa1-xTiO3 难点一:样品微波介电性能无法测试 • Φ10样品用常用闭式腔无法测量 • 压制Φ5样品同样无法测量 • 选用最小腔体可以测试Φ10样品的微波介电性能

  4. 一、高介电常数微波陶瓷的制备 1250℃烧结Qf值和介电常数随SrxCa1-xTiO3中x值的变化

  5. 一、高介电常数微波陶瓷的制备 难点二:调节谐振频率温度系数τf (Sr0.1Ca0.9)TiO3的介电性能: εr=186.7, Qf=5789GHz, τf=+834.9ppm/℃ 调节谐振频率温度系数τf

  6. 一、高介电常数微波陶瓷的制备 调节SrxCa1-xTiO3谐振频率温度系数τf • 使用高负谐振频率温度系数材料与SrxCa1-xTiO3进行复合降低τf值; • 调整晶体结构降低体系τf值(容差因子t); • 寻找更适合的材料体系制备满足预期微波介电性能的陶瓷样品。

  7. 一、高介电常数微波陶瓷的制备 • 调节SrxCa1-xTiO3谐振频率温度系数τ • 钙钛矿的容差因子t对谐振频率温度系数τf的作用: • 钙钛矿中八面体的倾斜会使介电常数温度系数τε发生变化。 • 因为τf=-(1/2τε +α),所以谐振频率温度系数τf也会发生变化。 • 八面体的倾斜可以认为是有容差因子t控制的。

  8. 调节(Sr0.1Ca0.9)TiO3的谐振频率温度系数 CaTiO3的介电性能: εr=170, Qf=3600GHz, τf=+800ppm/℃ LnAlO3的微波介电性能

  9. 调节(Sr0.1Ca0.9)TiO3的谐振频率温度系数 (1-x)CaTiO3-xNdAlO3 X=0.3时性能最佳: εr=44, Qf=30000~44000GHz, τf=≈0ppm/℃ CaTiO3中引入半径小的Nd3+和Al3+,晶格被挤压体积变小。相对于纯NdAlO3,在0.7CaTiO3-0.3NdAlO3,TiO6八面体和AlO6八面体发生倾斜,Ca2+或Nd3+位置发生偏移,将容差因子t增大。 结论:从容差因子t对τf的影响是有一定作用的,但是体系的介电常数下降太多,必须找到介电常数较大的化合物进行复合。

More Related