铁电陶瓷材料的应用

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铁电陶瓷材料的应用以及生产工艺之四

铁电陶瓷材料的应用以及生产工艺之四

铁电陶瓷材料的应用以及生产工艺之四铁电陶瓷材料,是指具有铁电效应的一类功能性陶瓷材料,它是热释电材料的一个分支。

可用于大容量的电容器、高频用微型电容器、高压电容器、叠层电容器和半导体陶瓷电容器等,可以制作介质放大器和相移器等。

利用其热释电性,可制作红外探测器等。

也用于制造光阀、光调制器、激光防护镜和热电探测器等。

广泛应用于航天、军工、新能源产品。

这里介绍,主要是参考它的加工工艺,比如为固体电解质的加工提供一定的参考。

另一方面是顺便了解一下这特种陶瓷的用途。

室温研磨法固相反应制备铁电陶瓷粉末铁电陶瓷(Ferroelectric ceramics)是主晶相为铁电体的陶瓷材料,具有高的直流电阻率、相对低的电介质损耗角正切(0.1%~7%)、中等介电击穿强度(100~120kV/cm)以及非线性的电、机电、电光学特性,与普通绝缘材料(5~100)相比具有高的介电常数(200—10000)。

铁电陶瓷的优良性能使其广泛应用于工业和商业中,如高介电常数电容器、压电声纳和超声传感器、无线电和信息过滤器、热释电装置、医疗诊断传感器、正温度系数(PTC)传感器、超声马达和电光光阀等。

铁电陶瓷中存在孔隙时会使损耗角正切增大,且一些特殊应用如压电传感器和致动器的机械强度直接与材料的密度有关,因此很多应用中都需要全致密的铁电陶瓷(理论密度>95%)以获得最佳的性能。

铁电陶瓷的密度通常随烧结温度的升高而增大。

然而,含铅、铋铁电材料的烧结温度不宜过高,因为铅、铋易挥发,而且高温也会导致晶粒反常长大,损害铁电陶瓷的性能。

而目前主要使用细或超细粉末及辅助烧结来降低铁电陶瓷的烧结温度。

因此,制备致密且晶粒大小适当的铁电陶瓷尤其重要,探讨新的铁电陶瓷粉末的制备方法具有重要意义。

铁电陶瓷粉末的制备方法A:常规制备方法材料的性能与其加工方法密切相关,故铁电陶瓷粉末的合成方法对铁电陶瓷的显微结构、电学和光学性能有很大影响。

对氧化物原料进行固态反应可合成铁电陶瓷粉末,但由于晶粒相对粗大,因而需要较高的烧结温度来获得目标成分和预期性能的铁电陶瓷。

压电陶瓷应用

压电陶瓷应用

压电陶瓷的市场用途及其发展压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。

这是一种具有压电效应的材料。

所谓压电效应是指某些介质在力的作用下,产生形变,引起介质表面带电,这是正压电效应。

反之,施加激励电场,介质将产生机械变形,称逆压电效应。

这种奇妙的效应已经被科学家应用在与人们生活密切相关的许多领域,以实现能量转换、传感、驱动、频率控制等功能。

在能量转换方面,利用压电陶瓷将机械能转换成电能的特性,可以制造出压电点火器、移动X光电源、炮弹引爆装置。

电子打火机中就有压电陶瓷制作的火石,打火次数可在100万次以上。

用压电陶瓷把电能转换成超声振动,可以用来探寻水下鱼群的位置和形状,对金属进行无损探伤,以及超声清洗、超声医疗,还可以做成各种超声切割器、焊接装置及烙铁,对压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转换成电信号,可用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等。

地震是毁灭性的灾害,而且震源始于地壳深处,以前很难预测,使人类陷入了无计可施的尴尬境地。

压电陶瓷对外力的敏感使它甚至可以感应到十几米外飞虫拍打翅膀对空气的扰动,用它来制作压电地震仪,能精确地测出地震强度,指示出地震的方位和距离。

这不能不说是压电陶瓷的一大奇功。

压电陶瓷在电场作用下产生的形变量很小,最多不超过本身尺寸的千万分之一,别小看这微小的变化,基于这个原理制做的精确控制机构--压电驱动器,对于精密仪器和机械的控制、微电子技术、生物工程等领域都是一大福音。

谐振器、滤波器等频率控制装置,是决定通信设备性能的关键器件,压电陶瓷在这方面具有明显的优越性。

它频率稳定性好,精度高及适用频率范围宽,而且体积小、不吸潮、寿命长,特别是在多路通信设备中能提高抗干扰性,使以往的电磁设备无法望其项背而面临着被替代的命运。

塑料甚至金属进行加工。

压电陶瓷的用途主要有以下几个:1、声音转换器声音转换器是最常见的应用之一。

像拾音器、传声器、耳机、蜂鸣器、超声波探深仪、声纳、材料的超声波探伤仪等都可以用压电陶瓷做声音转换器。

2024年钛酸钡铁电陶瓷市场发展现状

2024年钛酸钡铁电陶瓷市场发展现状

钛酸钡铁电陶瓷市场发展现状引言钛酸钡铁电陶瓷是一种重要的电子陶瓷材料,具有优异的电学性能和优越的热稳定性,广泛应用于电子器件和无线通信领域。

本文将对钛酸钡铁电陶瓷市场的发展现状进行综述,并分析其市场前景。

钛酸钡铁电陶瓷的特点钛酸钡铁电陶瓷具有以下几个重要的特点: - 高介电常数和低介电损耗,使其在高频率电子器件中具有应用潜力; - 温度稳定性好,能够适应复杂的工作环境; - 高压驱动性能,适用于电荷存储器和压电传感器等领域; - 高饱和极化电压,使其在无线通信设备中具备优势。

钛酸钡铁电陶瓷市场规模及发展趋势根据市场研究报告,钛酸钡铁电陶瓷市场规模逐年扩大,并呈现出以下几个发展趋势:1. 电子器件领域的应用增加随着电子器件市场的不断扩大,对高性能电子陶瓷材料的需求逐渐增加。

钛酸钡铁电陶瓷以其出色的电学性能和稳定性,被广泛应用于电容器、滤波器、谐振器等电子器件中。

2. 无线通信设备市场的快速发展无线通信设备市场的快速发展带动了对钛酸钡铁电陶瓷的需求增长。

钛酸钡铁电陶瓷在射频滤波器、天线、谐振器等无线通信设备中具有重要的应用,如5G技术的普及将进一步推动钛酸钡铁电陶瓷市场的增长。

3. 新兴应用领域的开拓随着科技的进步和新兴应用的不断涌现,钛酸钡铁电陶瓷在医疗设备、汽车电子、航空航天等领域也开始得到关注和应用。

这些新兴应用领域的开拓将进一步推动钛酸钡铁电陶瓷市场的发展。

钛酸钡铁电陶瓷市场面临的挑战虽然钛酸钡铁电陶瓷市场发展势头良好,但仍面临一些挑战:1. 生产成本高钛酸钡铁电陶瓷的生产工艺复杂,所需原材料价格昂贵,导致生产成本较高。

这给陶瓷生产企业带来一定的压力,并限制了市场的进一步扩大。

2. 技术创新与研发投入不足目前,一些先进的钛酸钡铁电陶瓷材料制备技术尚未得到广泛采用,存在一定的技术创新和研发投入不足的问题。

这限制了钛酸钡铁电陶瓷市场的进一步发展。

3. 市场竞争激烈随着钛酸钡铁电陶瓷市场的规模不断扩大,竞争也越来越激烈。

铁电陶瓷的应用

铁电陶瓷的应用

铁电陶瓷的应用铁电陶瓷是一种特殊的陶瓷材料,具有铁电性质,能够在电场的作用下产生电极化,因此在许多领域都有广泛的应用。

下面将就铁电陶瓷在电子产品、医疗领域、能源行业和航空航天领域的应用进行详细介绍。

一、电子产品领域铁电陶瓷可用于电子产品中的压电元件、传感器和微机电系统等方面。

在压电元件中,铁电陶瓷能够在电场的作用下产生变形,因此可用于制造压电换能器,如压电陶瓷谐振器、压电陶瓷声波传感器等,广泛应用于手机、电脑、无线通信设备等电子产品中。

铁电陶瓷的压电性质也使其成为一种优秀的传感器材料,可用于制造加速度传感器、压力传感器等,应用于汽车、航空航天等领域。

在微机电系统中,铁电陶瓷可以作为微型压电马达、微型压电致动器等微型机电设备的材料,有望在微机电系统领域发挥重要作用。

二、医疗领域铁电陶瓷在医疗领域的应用主要体现在超声诊断设备和超声治疗设备中。

铁电陶瓷通过其压电效应可以将电能转化为机械能,被应用于超声探头中,用于超声成像、超声检查等医学诊断手段。

在超声治疗设备中,铁电陶瓷也可用于制造超声振荡器、超声换能器等设备,用于进行超声治疗、超声碎石等医学治疗手段。

三、能源行业在能源行业中,铁电陶瓷可以用于制造压电发电装置、压电储能装置等设备。

通过铁电陶瓷的压电效应,可以将机械能转化为电能,因此可以应用于压电发电装置中,例如压电陶瓷发电装置、压电陶瓷振动发电装置等,用于收集环境中的振动能量、压力能量、声波能量等,实现能源的收集和转化。

铁电陶瓷也可以作为储能装置的材料,用于制造高效的压电式储能装置,可以在电能较少的地方储存能量,为一些特殊场合提供电能支持。

四、航空航天领域在航空航天领域,铁电陶瓷的应用主要体现在航空航天制导系统、主动噪音控制系统等方面。

通过铁电陶瓷的压电效应,可以实现超高精度的航空制导系统,例如利用压电陶瓷制造的压电陶瓷马达、压电陶瓷致动器等机电装置,可以实现航空器舵面的微小调整和控制。

铁电陶瓷也可以用于制造主动噪音控制系统中的压电换能器、压电陶瓷传感器等,通过其压电特性调整和控制飞机、航天器的噪音和振动,提高航空航天器的舒适性和性能稳定性。

铁电陶瓷改性方案

铁电陶瓷改性方案

铁电陶瓷改性方案引言铁电陶瓷是一类具有铁电性质的陶瓷材料,具有优异的电学性能和机械性能,被广泛应用于电子器件、传感器和储能装置等领域。

然而,传统的铁电陶瓷在一些方面存在局限性,比如其电学性能受温度和应力的影响较大、机械性能较差等。

为了克服这些问题,研究人员提出了一系列的铁电陶瓷改性方案,以改善其性能并拓宽其应用范围。

本文将介绍几种常见的铁电陶瓷改性方案,包括添加掺杂物、改变工艺和设计新型结构等。

通过这些改性方案,可以获得具有更好性能的铁电陶瓷材料,为相关领域的应用提供更好的支持。

添加掺杂物添加掺杂物是一种常见的铁电陶瓷改性方案,通过在陶瓷材料中引入其他元素,可以改变材料的结构和性质,提高其性能表现。

以下是几种常见的添加掺杂物的方案:1. 离子掺杂通过引入离子掺杂,可以改变铁电陶瓷的晶格结构和电荷分布,从而改变其电学性能。

例如,在铁酸钡(BaTiO3)中引入掺杂离子,可以减小晶格畸变,提高材料的铁电相变温度和极化强度。

2. 部分取代掺杂部分取代掺杂是指将一部分陶瓷材料的原子取代为其他元素或离子。

这种掺杂方式可以改变材料的组成和结构,从而调节其性能。

以钛酸铋(BiFeO3)为例,通过部分取代铁原子的方式,可以改善其畸变结构,提高其极化强度和压电性能。

3. 氧化物掺杂在铁电陶瓷中添加一定比例的氧化物掺杂物,可以改变材料的晶格缺陷和电子结构,从而影响材料的性能。

例如,在钛酸锆(PZT)陶瓷中添加微量的氧化铁(Fe2O3),可以改善其耐疲劳性能和压电性能。

改变工艺改变工艺是另一种常见的铁电陶瓷改性方案,通过改变陶瓷材料的制备过程和烧结工艺,可以调节其晶体结构和物理性能,从而达到改善材料性能的目的。

以下是几种常见的改变工艺的方案:1. 控制烧结条件烧结是陶瓷制备的关键步骤之一,通过控制烧结条件,可以影响陶瓷材料的致密度、晶体生长和相变行为。

例如,在铁酸钡陶瓷的制备过程中,控制烧结温度和时间,可以得到致密度较高且相变温度较稳定的材料。

电子陶瓷材料的设计与应用

电子陶瓷材料的设计与应用

电子陶瓷材料的设计与应用四类电子陶瓷材料的设计与应用电子陶瓷材料是一种具有特殊电磁特性的材料,广泛应用于信息、电子、通信等领域。

从功能性质分析,可将电子陶瓷材料从四个类别中得出:介电、铁电、压电和热释电。

本文将分别介绍这四种材料的特点、设计和应用。

第一类:介电类电子陶瓷材料介电材料的特点是在电场作用下不发生可观测的电荷移动,从而产生电偶极矩,也可以说其弹性模量随电场改变。

主要有:氧化铝、二氧化钛等。

介电材料中的氧化铝(Al2O3)是一种重要的陶瓷材料,具有高介电常数、高温度稳定性、硬度高等优点。

其设计关键是为使电子能量在原子间传递,在晶粒间扩散,形成晶界屏障,从而抑制导电。

因此,这类陶瓷材料被广泛应用于各种电子器件。

第二类:铁电类电子陶瓷材料铁电材料是介电材料的特例。

其特点是在电场作用下电极性随电场改变,具有电极化能力。

主要有:氧化锆钛酸钠(Na0.5K0.5NbO3)、铅锆酸钛(Pb[Zr,Ti]O3)等。

铁电材料的设计关键是制备单晶,使其晶格对称性不变化,从而得到最好的铁电性能。

铁电材料具有优良的感应电子热效应、压电效应、晶体管等特性,广泛应用于声波发生器、声控器件、空气超声波、海洋兵器定向监听等。

第三类:压电类电子陶瓷材料压电材料能将机械振动转化为电信号或将电信号转化为机械振动。

其特点是电极板两端加压后会产生电荷,受电场回弹,因而产生机械振动。

主要有:铅酸锆(PbZrO3)、氧化铌锆(PbTiO3Nd2O3)等。

压电材料的设计关键是为了保证其良好的压电效应,应提高材料的密度和晶胞的对称性,还需通过焙烧、催化、表面修饰等方法优化材料结构和表面的信息传递。

压电陶瓷材料广泛应用于马达、压电式振动器、振荡器、无线电的调谐器、声波传感器等。

第四类:热释电类电子陶瓷材料热释电材料能将温度变化转化为电信号,如温度突变信号。

主要有:镁酸铋 (Bi2Mg3/2Nb1/2O7) 和双氧锆钛酸铋(Bi4Ti3O12/ZrO2/TiO2) 等。

压电陶瓷的原理和应用

压电陶瓷的原理和应用

压电陶瓷的原理和应用概述压电陶瓷是一种特殊的材料,它具有压电效应,能够将机械能转化为电能。

压电陶瓷在许多领域都有广泛的应用,如声音传感器、振动马达、压力传感器等。

本文将介绍压电陶瓷的原理和一些常见的应用。

压电效应原理压电效应是指当施加在压电材料上的压力或变形时,会在其表面产生电荷。

这种效应是由于压电材料的晶格结构具有非对称性导致的。

压电效应可以通过外电场和外压力来激活,也可以通过压电材料的自身应力来激活。

压电陶瓷的结构压电陶瓷通常由铁电陶瓷和铅酸铌酸铁锆陶瓷两种材料组成。

铁电陶瓷具有铁电性质,能够在外电场的作用下产生电荷。

而铅酸铌酸铁锆陶瓷则具有高压电效果。

常见应用声音传感器压电陶瓷在声音传感器方面有着广泛的应用。

它可以将声波转化为电信号,用于测量声音的频率和强度。

声音传感器常被应用于无线通讯设备、音频设备等。

振动马达压电陶瓷的振动性能使其成为振动马达的理想材料。

通过施加交变电场,压电陶瓷可以产生机械振动,用于实现各种振动设备,如手机震动、电动牙刷等。

压力传感器由于其压电效应,压电陶瓷可用于制造高灵敏度的压力传感器。

当施加压力时,压电陶瓷会产生电荷输出,用于测量压力的大小。

压力传感器广泛应用于工业自动化、机械设备等领域。

超声波产生器压电陶瓷可以将电能转化为超声波的机械能,因此被广泛应用于超声波产生器中。

通过控制电场的频率和强度,压电陶瓷可以产生高频率的超声波,用于医疗成像、清洗设备等。

光学设备压电陶瓷的机械性能和光学性能使其成为光学设备中的重要组成部分。

压电陶瓷可以用于调整光学元件的位置和形状,实现自动对焦、光阑调控等功能。

总结压电陶瓷凭借其独特的压电效应,在许多领域都有着重要的应用。

从声音传感器到光学设备,压电陶瓷都为这些设备的正常运行提供了关键的功能支持。

随着科学技术的不断发展,压电陶瓷的应用前景将会更加广阔。

铁电材料的性质和应用研究

铁电材料的性质和应用研究

铁电材料的性质和应用研究铁电材料自引起学界和工业界广泛关注以来,一直是材料科学领域的研究热点之一。

铁电材料的特殊性质和广泛的应用潜力使其成为科学家们探索的焦点。

本文将探讨铁电材料的性质以及其在电子学、储能和传感器等领域的应用。

首先,我们来了解一下铁电材料的性质。

铁电材料是一种具有自发极化性质的晶体材料。

它们能够在外电场的作用下发生自发电极化,而且在去除电场后,仍能保持残余极化。

世界上大部分铁电材料都是复合氧化物,例如铁电陶瓷PZT(锆钛酸铅),以及铁电聚合物PVDF(聚偏氟乙烯)。

铁电材料的晶格结构对其性质具有重要影响。

它们通常具有非中心对称结构,该结构使得材料内部的正负电荷错位,从而实现自发极化。

铁电材料的性质使其在电子学领域具有重要的应用价值。

由于铁电材料的电极化可通过外电场控制,因此它们被广泛用于电子存储器,例如闪存和随机存取存储器(RAM)。

铁电材料还可用于开关、传感器和振荡器等电子元件的制造。

此外,铁电材料还具有非线性光学效应,这使得它们在光通信和光存储等领域具有广泛应用。

除了电子学,铁电材料还在储能领域发挥着重要作用。

由于铁电材料在外电场下的电极化行为,它们被用来制造电容器和电阻随温度变化的元件。

铁电陶瓷材料的能量密度较高,因此被广泛应用于能量储存和转换设备,例如电池、超级电容器和电动汽车。

此外,铁电材料的高压电介质特性也使其成为高压电缆领域的理想材料。

铁电材料的独特性质还使其在传感器领域具有重要意义。

铁电材料的极化状态对应着材料的机械应变,这使得它们在压力传感器、加速度计、压力开关和声波传感器等方面有着广泛应用。

人们利用铁电陶瓷的感应电荷效应,开发出了高灵敏度的传感器,用于检测压力、温度和振动等物理量。

综上所述,铁电材料以其独特的性质和广泛的应用潜力成为材料科学研究的热点。

从电子学到储能,再到传感器领域,铁电材料都有着重要的应用。

随着科技的不断发展,人们对铁电材料的研究也将不断深入,有望推动其在更多领域的应用。

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3 梁立梅 谭咏梅,浅谈现代功能陶瓷的发展,Vol.27,2001,142-143 摘 要 现代功能陶瓷的特点是品种多、价格低、应用广、功能全、技术高、 更新快。功能陶瓷在现代陶瓷中占据主导地位。功能陶瓷今后在性能方面会 向着高效能、高可靠性、低损耗、多功能、超高功能以及智能化方向发展。
4 欧阳伟 黄尚宇 ,电磁成形技术及其在功能陶瓷行业,Vol,NO.27,2006,237242
2铁电陶瓷及薄膜的制备
3 铁电陶瓷平板显示技术的特点
2 铁电陶瓷及铁电发射
用于铁电发射的铁电陶瓷材料主要是一些锆 钛酸铅透明陶瓷(PZT)和掺镧的锆钛酸铅透明陶瓷 (PLZT)等,这类陶瓷内部的电畴(即极性分子)经极 化后趋向一致,表现出铁电性能。
铁电发射平板显示器由铁电陶瓷板(膜)、背 电极、栅电极、荧光粉层和电路控制系统等组成 (图1)。铁电陶瓷(膜)可以是经预先极化的铁电陶 瓷,也可以是未经极化的PZT、PLZT陶瓷[2]。
电磁成形技术作为高能、高效率技术用在粉末近终成形方面有着传统成形方法 不能比拟的优越性,在功能陶瓷行业有巨大的
应用价值。本文阐述了电磁成形的基本原理和电磁粉末压制,介绍了电磁成形 技术在功能陶瓷行业的应用及前景。
近年来, 欧美及日本等国科学界都在日益关注和 研究一种新型的平板显示技术——铁电陶瓷平板显示 器。它较好地解决了(FED)技术中的阴极制作工艺复 杂的问题, 同时, 在许多性能上也有所改善。
摘要
1 铁电陶瓷平板显示技术就是利用一些铁电陶 瓷材料所拥有的铁电发射性能制成电子发射 阴极, 代替场致发射平板显示器中的微尖端 场发射阵列, 较好地解决了(FED)技术中的阴 极制作工艺复杂的问题.
摘 要 本文评述了各类显示器件的现的发展作了预测。
2 解庆红, 黄文山,贺蕴秋,掺镧的锆钛酸铅透明陶瓷材料 Vol.28,No.12,2000,42-47
摘要:介绍了近年来平板显示技术的发展及4 种平板显示器主要的优缺点 ,着重 阐述利用掺镧的锆钛酸铅 (PLZT )透明陶瓷材料铁电发射性能在场致发射平 板显示器上的应用和它的电光效应在大型投影平板显示器件方面的应用 ,并 分析了其发展趋势。
所谓铁电发射是指由于快速极化转换, 从铁电陶瓷表面发射电子的现象,铁电发射 是一种自发射现象,不需要外界的诱导发射 电场。经极化后的铁电陶瓷电畴趋向一致, 垂直于电极表面。在初始态时,铁电陶瓷偶 极子的正电荷朝向栅极表面,并被陶瓷-栅 极界面和处于栅极间隙的陶瓷-真空界面上 的负电荷等离子层所中和(图2)。
铁电陶瓷平板显示技术与其他一些平 板显示技术相比,具有许多优点。
铁电陶瓷板和铁电薄膜制备工艺较为 简单,成本较低,可有效降低平板显示器的 制造成本。同时可以根据需要制作出各种 尺寸和形状的陶瓷板或薄膜,易于制作出 大尺寸的平板显示器, 满足市场的需要。
铁电陶瓷具有陶瓷材料所特有的高稳 定性、良好的耐久性、无衰变等特点, 保 证了显示器的长时间正常使用。
当一个反向于极化铁电陶瓷电畴方向的外 加电场脉冲作用于铁电陶瓷板(发射态)时, 陶瓷内的电畴在电场脉冲的作用下迅速转 向,陶瓷板内的极化场迅速下降甚至反转, 处于栅极界面的负电荷通过电路被带走,而 处在陶瓷-真空界面的大量自由电子从界面 被推到真空中,并向外发射电子。
经预先极化的铁电陶瓷板的发射电流密 度要比未经极化的陶瓷大得多。同时铁电发 射的电流密度还与陶瓷板的组成、厚度、脉 冲电压大小和频率、加速电压、陶瓷板与加 速电极距离、栅极、真空度等因素有关[3]。
制备铁电陶瓷薄膜则可采用溶胶-凝胶法、沉积法等方法。 溶胶-凝胶法可以在低温下制成各种组成的PZT、PLZT陶瓷薄膜。 采用铅、镧、锆、钛等有机醇盐或无机盐, 经过溶胶制备、陈 化、涂膜、热处理、退火等工序制成所需铁电陶瓷薄膜。
PLZT薄膜经过一定的极化处理后即具有铁电发射性能。
4 铁电陶瓷平板显示技术的特点
铁电陶瓷材料在平板显示 技术中的应用
参考网站:陶瓷海
1 引言
场致发射平板显示器(FED)是一种平板显示技术, 它具有高亮度、高分辨率和响应时间、宽视角、色彩 丰富、体积小、低功耗、不产生X射线等特点, 被认 为是很有前途的平板显示技术。但场致发射显示技术 的核心部件微尖端场发射阵列阴极制备工艺复杂、需 要超高真空技术、成本较高, 制约了 技术的广泛使 用[1]。
铁电发射只需要一个低真空环境,即使 在高于13Pa的低真空环境下亦可产生铁电发 射。研究还表明,在1.3Pa以下的真空环境中, 真空度对铁电发射电荷数的影响很小。但在 13Pa以上时铁电发射急剧下降[4]。
3 铁电陶瓷及薄膜的制备
铁电陶瓷及其薄膜的制备方法有烧结法、溶胶-凝胶法、沉 积法等。 比例烧经结混法合即、以预传烧统、的压氧片化, 物在P1b2O3、0~T1i3O020、℃Z富rO铅2、气L氛a2O中5等烧按结一成定片, 然后通过抛光制成具有一定厚度的PLZT陶瓷薄片。
铁电发射是一个自发射过程。从理论 上讲, 低于5V的电压就可改变铁电材料的 极化状态,在铁电薄膜上施加很小的脉冲电 压就可获得高达100A/cm2的发射电流密度, 因此应用在一些手持显示设备中只需要几 到几十V脉冲电压就可用于显像, 大大降低 了能耗。
参考文献
1 童林夙. 显示器件的现状与展望. 光电子技术,Vol.21,No.16, 2001
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