陶瓷谐振器、滤波器和微波介质天线等是微波通讯领域中的关键元器件,高介电常数(εr),高品质因数(Qf)和接近于0的谐振频率温度系数(τf)的介质陶瓷是制备上述器件的关键材料[1-3].0.7CaTiO30.3NdAlO3(简称CTNA30)体系虽然实现了对谐振频率温度系数的调节,但因烧结温度(达1600 ℃左右)高,烧结温度范围较窄,影响了其广泛的应用.
摘要:0.7CaTiO30.3NdAlO3(以下简称为CTNA30)是应用广泛但烧结温度较高的微波介质陶瓷.本文通过添加不同量的B2O3来降低 CTNA30陶瓷的烧成温度,并用XRD,SEM和矢量网络仪分析等表征方法,确定了B2O3的添加量对CTNA30烧结温度、物相组成、微观结构和介电参数的影响.添加B2O3可以显著地促进CTNA30陶瓷体的烧结,其中添加2%B2O3的CTNA30陶瓷,烧结温度可降到1 300 ℃,介电常数εr为49.99,品质因数Qf为57862GHz,频率温度系数τf为5.39×10-6/℃.
关键词:电力公司职称评定,CaTiO3NdAlO3,B2O3,介质陶瓷,介电性能,烧结
添加玻璃或其它烧成助剂是常用的降低介质陶瓷的烧结温度及拓宽其烧成温度范围的方法.李斌[4]等人通过在Ba4Sm28/3Ti18O54介质陶瓷体系中添加Bi2O3, 可将其烧结温度降低至1260 ℃,而当Bi2O3的添加量为0.15%(质量分数,下同)时,可得到介电常数εr 约为81,频率温度系数τf为
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