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(Mo_(1/2)Sr_(1/2))^(4+)掺杂Bi_(1/2)Na_(1/2)TiO_3无铅压电陶瓷结构及其性能研究
被引量:
4
1
作者
程仁飞
徐志军
+4 位作者
初瑞清
郝继功
杜鹃
姬万滨
李国荣
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第15期15080-15083,15088,共5页
采用传统陶瓷制备工艺制备出了Bi1/2Na1/2Ti1-x(Mo1/2Sr1/2)xO3(简称BNT-MS-100x)系无铅压电陶瓷材料,研究了(Mo1/2Sr1/2)4+掺杂量对BNT基陶瓷材料显微结构和电学性能的影响。研究结果表明,(Mo1/2Sr1/2)4+掺杂并未影响BNT陶瓷的晶体结构...
采用传统陶瓷制备工艺制备出了Bi1/2Na1/2Ti1-x(Mo1/2Sr1/2)xO3(简称BNT-MS-100x)系无铅压电陶瓷材料,研究了(Mo1/2Sr1/2)4+掺杂量对BNT基陶瓷材料显微结构和电学性能的影响。研究结果表明,(Mo1/2Sr1/2)4+掺杂并未影响BNT陶瓷的晶体结构,仍为纯钙钛矿型结构,而且致密性良好。随着(Mo1/2Sr1/2)4+掺杂量增加,居里温度升高,剩余极化强度先增大后减小。当x=0.004时,BNT-MS-100x陶瓷的压电系数最大,d33=104pC/N,介电损耗最小,tanδ=4.11%。
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关键词
无铅压电陶瓷
钛酸铋钠
(Mo1
2Sr1
2)4+掺杂
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职称材料
Bi_(1/2)Na_(1/2)Ti_(1-x)(Mo_(1/3)W_(1/3))_xO_3系无铅压电陶瓷介电和压电性能的研究
2
作者
徐志军
程仁飞
+2 位作者
初瑞清
郝继功
杜鹃
《陶瓷学报》
北大核心
2017年第3期378-381,共4页
采用传统固相法制备出了Bi_(1/2)Na_(1/2)Ti_(1-x)(Mo_(1/3)W_(1/3))_xO_3(简称BNT-MW-100x)系无铅压电陶瓷材料,研究了Mo和W掺杂对BNT基陶瓷材料显微结构和电学性能的影响。研究结果表明,Mo和W掺杂并未影响BNT陶瓷的晶体结构,仍为纯钙...
采用传统固相法制备出了Bi_(1/2)Na_(1/2)Ti_(1-x)(Mo_(1/3)W_(1/3))_xO_3(简称BNT-MW-100x)系无铅压电陶瓷材料,研究了Mo和W掺杂对BNT基陶瓷材料显微结构和电学性能的影响。研究结果表明,Mo和W掺杂并未影响BNT陶瓷的晶体结构,仍为纯钙钛矿型结构,而且致密性良好。当x=0.9%时,BNT-MW陶瓷的压电常数最大,d_(33)=108 pC/N,平面机电耦合系数最大,k_p=0.153。
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关键词
钛酸铋钠
无铅压电陶瓷
压电性能
介电性能
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职称材料
同步氨化/碳化法制备MXene/C平面多孔复合电极
3
作者
张天宇
崔聪
+2 位作者
程仁飞
胡敏敏
王晓辉
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期112-118,共7页
MXene是一种新型二维过渡金属碳/氮化物,具有优异电化学性能的赝电容型超级电容器电极材料。本研究尝试用同步氨化/碳化制备MXene平面多孔电极。以滤纸为多孔平面模板,通过浸渍-烘干的手段把MXene固定在滤纸的纤维上,然后在氨气的气氛...
MXene是一种新型二维过渡金属碳/氮化物,具有优异电化学性能的赝电容型超级电容器电极材料。本研究尝试用同步氨化/碳化制备MXene平面多孔电极。以滤纸为多孔平面模板,通过浸渍-烘干的手段把MXene固定在滤纸的纤维上,然后在氨气的气氛中热处理,得到了MXene/C平面多孔复合电极。分析结果表明:MXene纳米片均匀包覆在由滤纸碳化形成的碳纤维上。当浸渍5次时,在2 mV/s的扫速下测试,制备出的复合电极的面积比电容达到403 mF/cm^2。在电流密度为10 mA/cm^2下进行恒流充放电循环测试2500次后,比电容仍然与初始电容几乎相同,表现出良好的倍率性能和循环稳定性。在不使用高分子粘合剂和金属集流体的情况下,同步氨化/碳化法制备出的MXene/C平面多孔复合电极表现出优良的电化学性能。
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关键词
MXene
超级电容器
制备
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职称材料
题名
(Mo_(1/2)Sr_(1/2))^(4+)掺杂Bi_(1/2)Na_(1/2)TiO_3无铅压电陶瓷结构及其性能研究
被引量:
4
1
作者
程仁飞
徐志军
初瑞清
郝继功
杜鹃
姬万滨
李国荣
机构
聊城大学材料科学与工程学院
中国科学院上海硅酸盐研究所
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第15期15080-15083,15088,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51372110)
国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2013AA030801)
+2 种基金
山东省自然科学基金资助项目(ZR2012EMM004
ZR2011EMQ015)
山东省优秀中青年科学家科研奖励基金资助项目(BS2010CL010)
文摘
采用传统陶瓷制备工艺制备出了Bi1/2Na1/2Ti1-x(Mo1/2Sr1/2)xO3(简称BNT-MS-100x)系无铅压电陶瓷材料,研究了(Mo1/2Sr1/2)4+掺杂量对BNT基陶瓷材料显微结构和电学性能的影响。研究结果表明,(Mo1/2Sr1/2)4+掺杂并未影响BNT陶瓷的晶体结构,仍为纯钙钛矿型结构,而且致密性良好。随着(Mo1/2Sr1/2)4+掺杂量增加,居里温度升高,剩余极化强度先增大后减小。当x=0.004时,BNT-MS-100x陶瓷的压电系数最大,d33=104pC/N,介电损耗最小,tanδ=4.11%。
关键词
无铅压电陶瓷
钛酸铋钠
(Mo1
2Sr1
2)4+掺杂
Keywords
lead-free piezoelectric ceramics
sodium-bisdium titanate
(Mo1/2Sr1/2)4+ doping
分类号
TM282 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
Bi_(1/2)Na_(1/2)Ti_(1-x)(Mo_(1/3)W_(1/3))_xO_3系无铅压电陶瓷介电和压电性能的研究
2
作者
徐志军
程仁飞
初瑞清
郝继功
杜鹃
机构
烟台大学环境与材料工程学院
聊城大学材料科学与工程学院
出处
《陶瓷学报》
北大核心
2017年第3期378-381,共4页
基金
国家自然科学基金(51372110
51402144
+3 种基金
51502127)
国家重点研发计划(2016YFB0402701)
山东省自然科学基金(ZR2016EMM02)
山东省自主创新及成果转化专项(2014CGZH0904)
文摘
采用传统固相法制备出了Bi_(1/2)Na_(1/2)Ti_(1-x)(Mo_(1/3)W_(1/3))_xO_3(简称BNT-MW-100x)系无铅压电陶瓷材料,研究了Mo和W掺杂对BNT基陶瓷材料显微结构和电学性能的影响。研究结果表明,Mo和W掺杂并未影响BNT陶瓷的晶体结构,仍为纯钙钛矿型结构,而且致密性良好。当x=0.9%时,BNT-MW陶瓷的压电常数最大,d_(33)=108 pC/N,平面机电耦合系数最大,k_p=0.153。
关键词
钛酸铋钠
无铅压电陶瓷
压电性能
介电性能
Keywords
sodium-bismuth, titanate, lead-free piezoceramics, piezoelectric properties, dielectric properties
分类号
TQ174.75 [化学工程—陶瓷工业]
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职称材料
题名
同步氨化/碳化法制备MXene/C平面多孔复合电极
3
作者
张天宇
崔聪
程仁飞
胡敏敏
王晓辉
机构
中国科学院金属研究所
中国科学技术大学材料科学与工程学院
出处
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期112-118,共7页
文摘
MXene是一种新型二维过渡金属碳/氮化物,具有优异电化学性能的赝电容型超级电容器电极材料。本研究尝试用同步氨化/碳化制备MXene平面多孔电极。以滤纸为多孔平面模板,通过浸渍-烘干的手段把MXene固定在滤纸的纤维上,然后在氨气的气氛中热处理,得到了MXene/C平面多孔复合电极。分析结果表明:MXene纳米片均匀包覆在由滤纸碳化形成的碳纤维上。当浸渍5次时,在2 mV/s的扫速下测试,制备出的复合电极的面积比电容达到403 mF/cm^2。在电流密度为10 mA/cm^2下进行恒流充放电循环测试2500次后,比电容仍然与初始电容几乎相同,表现出良好的倍率性能和循环稳定性。在不使用高分子粘合剂和金属集流体的情况下,同步氨化/碳化法制备出的MXene/C平面多孔复合电极表现出优良的电化学性能。
关键词
MXene
超级电容器
制备
Keywords
MXene
supercapacitor
preparation
分类号
TB321 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
(Mo_(1/2)Sr_(1/2))^(4+)掺杂Bi_(1/2)Na_(1/2)TiO_3无铅压电陶瓷结构及其性能研究
程仁飞
徐志军
初瑞清
郝继功
杜鹃
姬万滨
李国荣
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
Bi_(1/2)Na_(1/2)Ti_(1-x)(Mo_(1/3)W_(1/3))_xO_3系无铅压电陶瓷介电和压电性能的研究
徐志军
程仁飞
初瑞清
郝继功
杜鹃
《陶瓷学报》
北大核心
2017
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
同步氨化/碳化法制备MXene/C平面多孔复合电极
张天宇
崔聪
程仁飞
胡敏敏
王晓辉
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
0
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职称材料
已选择
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