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Ba(Co_(1/3)(Nb_(1-x)W_(5x/6))_(2/3))O_(3)微波介质陶瓷材料的结构与性能研究
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作者 席晶晶 章沛 +3 位作者 陶丽 陈俊文 梅啸 王哲飞 《中国陶瓷》 北大核心 2025年第9期17-23,31,共8页
随着移动通信技术的快速发展,低损耗微波介质陶瓷材料的开发需满足5G通信对微波器件日益增长的性能要求。通过固相烧结法制备了Ba(Co_(1/3)(Nb_(1-x)W_(5x/6))_(2/3))O_(3)微波介质陶瓷材料,重点研究了B位W^(6+)掺杂改性对Ba(Co_(1/3)Nb... 随着移动通信技术的快速发展,低损耗微波介质陶瓷材料的开发需满足5G通信对微波器件日益增长的性能要求。通过固相烧结法制备了Ba(Co_(1/3)(Nb_(1-x)W_(5x/6))_(2/3))O_(3)微波介质陶瓷材料,重点研究了B位W^(6+)掺杂改性对Ba(Co_(1/3)Nb_(2/3))O_(3)陶瓷的烧结行为、物相组成、显微形貌和微波介电性能的影响。研究表明:少量W^(6+)的取代不仅改善了陶瓷材料的烧结性能,还提高了Ba(Co_(1/3)Nb_(2/3))O_(3)的B位1∶2有序排列程度,当x=0.01时,样品获得最高的Q×f值。然而,W^(6+)的过量掺杂会导致第二相BaWO4的生成,从而抑制B位离子的有序排列,第二相、致密度和有序度下降等因素使得陶瓷的微波介电性能发生恶化。当x=0.01时,Ba(Co_(1/3)(Nb_(1-x)W_(5x/6))_(2/3))O_(3)陶瓷获得最佳的微波介电性能:ε_(r)=33.8,Q×f=110761 GHz,τ_(f)=-17 ppm/℃。这一研究不但为复合钙钛矿结构B位离子有序的结构调控提供新的思路,同时也为复合钙钛矿陶瓷材料在5G商用微波器件领域的应用提供可靠理论基础。 展开更多
关键词 复合钙钛矿 微波介质陶瓷 离子掺杂 B位阳离子有序
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