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王翠娟

作品数:13 被引量:3H指数:1
供职机构:山东建筑大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术金属学及工艺电气工程更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 4篇会议论文
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 6篇化学工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇电气工程
  • 1篇理学

主题

  • 7篇溶胶
  • 7篇铁电
  • 5篇BIFEO
  • 5篇BIFEO3
  • 4篇溶胶-凝胶
  • 4篇陶瓷
  • 4篇铁电陶瓷
  • 4篇铁电性
  • 3篇退火
  • 3篇退火温度
  • 2篇电性能
  • 2篇性能研究
  • 2篇乙醇
  • 2篇乙醇胺
  • 2篇乙酰
  • 2篇乙酰丙酮
  • 2篇溶胶-凝胶法
  • 2篇溶胶-凝胶法...
  • 2篇铁电薄膜
  • 2篇铁电性能

机构

  • 10篇山东建筑大学
  • 10篇山东女子学院
  • 1篇山东大学

作者

  • 13篇王翠娟
  • 12篇范素华
  • 11篇张丰庆
  • 8篇郭晓东
  • 3篇王营营
  • 3篇董蓬超
  • 2篇郭晓冬
  • 2篇王营营
  • 1篇孙康宁
  • 1篇陈扬

传媒

  • 4篇稀有金属材料...
  • 3篇第十八届全国...
  • 1篇人工晶体学报
  • 1篇山东建筑大学...

年份

  • 6篇2015
  • 7篇2014
13 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
溶胶-凝胶法制备Sr2Bi5FeTi5O21铁电陶瓷及其性能研究
用溶胶-凝胶法制备出Sr2Bi5FeTi5O21 (SBFTi)铁电陶瓷,用FT-IR和DSC-TG分析前驱体凝胶和粉体随温度的变化.结果表明.SBFTi陶瓷的合成温度在721℃左右,粉体的预烧温度为600℃.XRD结果...
范素华郭晓东张丰庆王翠娟解肖斌
关键词:溶胶-凝胶BIFEO3铁电性
一种BiFeO<Sub>3</Sub>薄膜的制备方法
本发明公开一种BiFeO<Sub>3</Sub>薄膜的制备方法。原料为Fe(NO<Sub>3</Sub>)<Sub>3</Sub>·9H<Sub>2</Sub>O和Bi(NO<Sub>3</Sub>)<Sub>3</Su...
范素华王翠娟张丰庆郭晓冬解肖斌董蓬超王营营
文献传递
退火温度对BiFeO3薄膜结构及性能的影响
<正>BiFeO3(BFO)是为数不多的在室温下同时具有铁电,压电、铁磁性能的多铁性材料之一。凭借良好的电学性能和无铅环保的优势,BiFeO3基薄膜材料在未来的数据存储和微电子机械系统中有广阔的应用前景。众所周知,在用溶...
王翠娟范素华张丰庆郭晓东解肖斌
文献传递
模板膜法制备织构化的CSBT铁电陶瓷工艺研究
2014年
探讨了在NaCl(100)衬底上制备Ca0.4Sr0.6Bi4Ti4O15(CSBT)铁电薄膜的最佳制备工艺过程,匀胶速度为2500r/min,热解温度为350℃,退火温度为700℃,退火时间为300 s制备的CSBT铁电薄膜具有较好的钙钛矿相,相对较高的a轴取向度;以制得的CSBT薄膜为模板,采用模板晶粒生长法诱导其铁电陶瓷粉体织构化生长。结果发现:引入CSBT模板膜后,铁电陶瓷块体的a轴择优度提高,半峰宽减小,垂直于平面晶粒数量增加,有利于陶瓷铁电学性能的提高。
张丰庆孙康宁范素华陈扬王营营王翠娟
关键词:铁电薄膜
NaCl基片上制备BiFeO_3模板膜工艺参数探讨被引量:1
2015年
BiFeO_3(BFO)作为一种理想的无铅多铁材料,因其优异的铁电、压电以及铁磁性能,有望在未来的微机电系统中替代Pb(Zr,Ti)O_3而得到广泛的应用。采用溶胶-凝胶法,层层退火工艺,在可溶性NaCl基片上制备出无杂相且结晶较好的BFO模板膜。并对制备BFO模板膜的最佳工艺参数进行了深入探讨:当前躯体溶液浓度为0.3 mol/L,匀胶速度为4000 r/min,退火温度为500℃时,所制备的BFO模板膜无杂相,晶粒大小均匀致密呈球状,平均晶粒尺寸约为40 nm,模板膜厚度为80μm左右。
解肖斌张丰庆王营营王翠娟郭晓东范素华
关键词:铁酸铋
NaCl基片上制备BiFeO3模板膜工艺参数探讨
BiFeO3(BFO)作为一种理想的无铅多铁材料,因其优异的铁电、压电以及铁磁性能,有望在未来的微机电系统中替代Pb(Zr, Ti)O3而得到广泛的应用.采用溶胶-凝胶法,层层退火工艺,在可溶性NaCl基片上制备出无杂相...
解肖斌张丰庆王营营王翠娟郭晓东范素华
关键词:铁酸铋
溶胶-凝胶法制备Sr_2Bi_5FeTi5_O_(21)铁电陶瓷及其性能研究
2015年
用溶胶-凝胶法制备出Sr_2Bi_5FeTi5O_(21)(SBFTi)铁电陶瓷,用FT-IR和DSC-TG分析前驱体凝胶和粉体随温度的变化。结果表明。SBFTi陶瓷的合成温度在721℃左右,粉体的预烧温度为600℃。XRD结果表明烧结后的陶瓷样品呈现钙钛矿结构,由于BiFeO_3(BFO)的加入使SBFTi与Sr_2Bi_4Ti_5O_(18)(SBTi)相比发生晶格畸变,晶面间距增大。SBFTi陶瓷样品铁电性能较好,在125 kV/cm电场强度下剩余极化强度2Pr和矫顽场强2Ec分别为20.5μC/cm^2和128kV/cm,其铁电性能优于SBTi铁电陶瓷。
范素华郭晓东张丰庆王翠娟解肖斌
关键词:溶胶-凝胶O3铁电性
烧结温度对Sr_2Bi_5FeTi_5O_(21)铁电陶瓷性能的影响
2015年
用溶胶-凝胶法制备出Sr_2Bi_5FeTi_5O_(21)(简称SBFTi)铁电陶瓷,研究了烧结温度对SBFTi铁电陶瓷的相结构、微观形貌、铁电性能和介电性能的影响。结果表明,在1090℃下烧结的铁电陶瓷样品是以SBTi晶相为主的钙钛矿结构,a轴择优取向度较高;晶粒发育完全,球形晶粒与片层状晶粒融合较好;铁电性能较好,其剩余极化强度2Pr达到了20.5μC/cm^2、矫顽场2Ec为128 kV/cm;在0.02 Hz^1 MHz频率范围内,其介电常数为147~164,介电损耗为0.012~0.030,具有较好的频率稳定性。
郭晓东张丰庆王翠娟解肖斌范素华
关键词:溶胶凝胶法铁电陶瓷烧结温度电学性能
退火温度对BiFeO_3薄膜结构与性能的影响被引量:2
2015年
采用溶胶-凝胶法在ITO/glass衬底上制备了BiFeO_3薄膜。研究了退火温度对BiFeO_3薄膜样品的晶体结构、显微结构和铁电性能的影响,退火温度分别为450,475,500和525℃。并分析了相关机理。结果表明:当退火温度不高于500℃时,薄膜结晶较好,表面致密平整,随退火温度升高薄膜晶粒逐渐长大,当退火温度为500℃时,剩余极化强度Pr为62μC/cm^2;当退火温度增加到525℃时,薄膜表面晶粒较不均匀且出现了较多气孔,薄膜的铁电性能较差。
王翠娟张丰庆郭晓东解肖斌范素华
关键词:溶胶-凝胶法BI退火温度铁电性能
退火温度对BiFeO3薄膜结构与性能的影响
采用溶胶-凝胶法在ITO/glass衬底上制备了BiFeO3薄膜.研究了退火温度对BiFeO3薄膜样品的晶体结构、显微结构和铁电性能的影响,退火温度分别为450,475,500和525℃.并分析了相关机理.结果表明:当退...
王翠娟张丰庆郭晓东解肖斌范素华
关键词:溶胶-凝胶法BIFEO3薄膜退火温度铁电性能
共2页<12>
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