PZT压电陶瓷粉体合成的研究进展
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第39卷第4期中国陶瓷V01.39№.4
2003年8月CHINACERAMlCSAug.2003
PZT压电陶瓷粉体合成的研究进展
牟国洪,1杨世源,1,2张福平,2蔡灵仓2
(1.西南科技大学材料科学与工程学院,四川绵阳621002;
2.中国工程物理研究院流体物理研究所,四川绵阳621900)
摘要:本文介绍了固相法和液相法合成PZT压电陶瓷粉体的研究现状,分析了各种合成方法的特点,指出了PZT粉体合成研究中存在的问题和发展方向。
关键字:P2rT;合成;压电陶瓷;粉体
中图分类号:TQl74文献标识码:A文章编号:1001—9642(2003)04—0010—04
严重。难以保证准确的化学计量比,影响制品性能。针对
自1954年美国NBA研究所的B.Ia位eta1.【1】发现其缺点.众多材料研究者对其工艺进行改进而形成了新Pbzro,一PbTio,系固溶体的压电性以来,PzT压电陶瓷的合成方法,主要有微波辐射法、机械化学法和反应烧结以其优异的压电性和机电耦合性(d33—300pc/N,k33—法。
0.5)在各个领域中被广泛应用【2】。但由于PzT压电陶瓷1.1微波辐射法
属于含铅压电陶瓷,铅在烧结过程中易挥发,难以保证准自1986年Gedveeta1.【3】首次把微波技术用于有机合确的化学计量比,且在准同型相界面(MPB)附近体系的成以来,此种技术在有机及无机材料的合成方面都被得压电性严重依赖于Ti和zr的组成比,难以保证性能的以广泛应用。微波加热是利用高频交变电场引起材料内重复性。近年来对PzT压电陶瓷的研究主要集中在两方部的自由束缚电荷(如偶极子、离子和电子等)的反复极面:一是研究不同粉体合成方法与组分稳定性和制品压化和剧烈运动使分子间产生碰撞、摩擦和内耗,将微波转电、热电性能的关系;另一方面研究掺杂对铅挥发及变为热能,从而产生高温。微波加热的特点为:微波能直PzT压电陶瓷性能的影响。接穿透样品,里外同时加热,不需传热过程,瞬时可达一
功能陶瓷对合成粉体的基本要求是:高纯、超细、粒定温度;无热惯性。通过调节微波输出功率,可使样品的度分布均匀、分散性好、化学计量准确以及掺杂均匀等。加热情况无惰性改变,便于实现反应的瞬时升、降温控制另外,从烧结角度和PzT压电陶瓷的微观结构以及最终和自动控制;能量利用率很高(达50%~70%),大大节约性能来看.当合成的PzT粉体颗粒越细、分布越均匀、化了能量:微波还可以有选择地进行加热[4]。A11imdllP.学计量比准确,才有可能实现低温烧结,提高制品的致密singheta1.翻利用微波技术在600℃合成了单一钙钛矿度和PzT压电陶瓷的性能。因此,高活性PzT粉体的合型PzT粉体,且PzT形成速率快、反应时间短及铅挥发成是制备高性能PzT压电陶瓷的前提。近年来,关于小。
PzT粉体的合成主要包括固相法和液相法。本文综述了1.2机械化学法
固相法和液相法合成PzT压电陶瓷粉体的最新研究进机械化学法合成粉体的反应机理十分复杂,目前仍展。处于探索、发展阶段。现大致认为是【6】:球磨机的转动或振
动使硬球对反应前驱物进行强烈的撞击、研磨和搅拌,缺
1固相法陷密度增加,使颗粒很快细化,从而产生晶格缺陷、畸变,
传统固相法是将多种前驱氧化物粉料通过粉磨混合并具有一定程度的无定形化;同时由于表面化学键断裂均匀,经煅烧来合成PzT,然后再经机械粉磨获得PzT而产生不饱和键、自由离子和电子等原因,使晶体内能增粉体。由于具有成本低、产量高以及制备工艺相对简单高,导致物质反应的平衡常数和反应速率常数显著增大。等优点。是目前国内外合成PzT粉体中最普遍的方法。另外,局部碰撞点的升温可能是诱导反应进行的另一促但存在明显的不足:(1)反应以固相方式进行,采用球磨进因素。该方法用于PzT粉体合成,其特点为同:对反应混合难以得到化学组分均一的化合物,合成的PzT粉体原料要求低,室温条件下完成粉体合成,工艺过程相对简活性低;(2)制品烧结温度高(1200℃)、烧结时间长,失铅单.易于实现工艺化生产;PzT压电陶瓷的制备仅需一
收稿日期:2003一02—10
第39卷第4期中国陶瓷
次高温作用,铅挥发减少,制品性能高。但存在反应时间PzT52/48粉体:1100℃烧结1h,制品致密度达到理论密过长。球磨中易引入一定的杂质;球磨后期因过粉磨可能度的98%。在1KHz条件下其电性能为:介电常数为导致颗粒发生严重的团聚等不足。近年来,随着高能球1157,Pr=27.3uc/c前,Ec=21kv/cm。
磨和气流磨等机械设备效率的提高,以及耐磨介质的选2液相法
择在一定程度上可克服现有的不足。
1.3反应烧结法液相法合成粉体使用的所有高纯原料均可处于溶液
反应烧结法是先将混合均匀的多组分粉末压成素状态,在分子或原子水平上实现充分均匀混合,各组分的坯,在随后的烧结过程中各组分之间或组分与烧结气氛含量可以精确控制;通过工艺条件的准确控制,可使所生之间发生化学反应,获得预期设计组成的复相陶瓷。其成的固相颗粒尺寸远小于1um,并且可获得粒度分布窄,特点是在烧结传质过程中,除利用表面自由能下降作为形状为球状的粒子。因此,液相法特别适用于多组分、超推动力外.还包括一种或多种化学反应能作为推动力或细粉体的合成。
激活能:粉体合成和致密化烧结一步完成,工艺步骤简2_1溶胶一凝胶法
单。T.R.shrouteta1.【8】发现烧结后期钙钛矿相的形成有so卜Gel法是湿化学方法中合成粉体的新兴方法,主助于坯件致密度的提高。L.B.Kongeta1.[9】采用RHF技要包括溶剂化、水解反应和缩聚反应三步,同时根据水/术将PzT粉体合成和致密化烧结一步完成,在830℃煅醇盐之比,粉体合成常采用粒子凝胶法和聚合凝胶法两烧2h合成了晶粒尺寸为0.2~0.5um单一钙钛矿型阿而蕊』旦圈—墅匿竺匦堕种工艺路线.其粉体合成过程为:
so卜Gel法用于PzT粉体合成,一般采用金属醇盐出混杂溶胶一凝胶工艺合成PzT粉体:PzT溶胶的制备为起始原料、有机溶剂为溶剂。但由于金属醇盐遇水时仅zr4十、Ti。+以金属醇盐溶液的形式加入,铅以氧化铅粉其水解和聚合速度都非常迅速,且不同金属醇盐其水解末的形式加入,制得均匀的PzT溶胶,并在600℃条件和聚合速度也不尽相同,而PzT的合成属于多组分系统下合成了pzT粉体;以Pbzro,+5w蹦Pbo作烧结气氛合成,为了实现原子/分子水平的均匀混合,控制其水解片,1200℃烧结4h,铅挥发为1.4眦%,而传统固相法为和缩聚反应速率非常重要。由于MoE(甲氧基乙醇)优6.4w饿。研究表明:用该方法制备的PzT53/47压电陶瓷异的螯合性和低粘度等特点,曾被广泛作为PzT粉体合的MPB宽度为0.535 ̄0.545,固相法为0.47~o.58。这可能成中的溶剂和稳定剂,因有毒,现已很少使用,逐渐被丙是由于合成粉体的活性高,烧结后制品致密、微观结构更二醇、乙二醇、冰醇酸等醇类和酸类物质替代。故在溶均匀所致。
胶一凝胶合成PzT粉体的研究中:主要集中在如何选择溶胶一凝胶法合成的PzT粉体组分均匀、化学计量适当的反应前驱物、溶剂及稳定剂以缓和其水解、缩聚反比准确、超纯、超细及易均匀掺杂,能实现PzT压电陶瓷应速率,以形成均匀的PZT溶胶眇m。研究表明,以金属的低温烧结.适用于PzT压电陶瓷对粉料性能要求高的醇盐溶胶一凝胶合成PzT粉体,凝胶差热分析一般存在应用领域,但同时存在原料昂贵、配料时需考虑烧结过程三个显著放热峰:一是由于有机物或聚合物的分解,~中铅的挥发及溶胶的制备须在干燥气氛中进行等不足。400℃,晶型结构为无定形。后两个放热峰在400℃~2-2水热法
600℃内。前者是由于Pr(烧绿石结构)相的形成,同时伴水热反应的原理是把在常温常压下不容易被氧化的随Pe(钙钛矿型结构)相形成;后者是由于Pe相的形成。物质,或者不易合成的物质,置于高温高压条件下来加速不同的zr/Ti、反应原料、溶剂及稳定剂,显著放热峰位氧化反应进行.得到所设计的粉体组分。水热法合成置不同,合成PzT粉体的活性和反应机理也不同。PzT粉体常以四氯化钛、氧氯化锆和硝酸铅为原料,以
由于Pr相为中心对称结构.其铁电、压电性较差,其氢氧化钾等为促进剂,探讨合成PzT粉体性能与反应温存在将使制品性能严重下降,且P广+Pe相的转变由成核度、反应时间和促进剂添加量之间的关系。如西安电子科速率控制【“。Y.z.Cheneta1.口u研究了成核剂(PzT粉技大学惠春等人[15’1q系统研究了水热合成PzT纳米晶粉体)对Pr—Pe相转变和合成PzT粉体性能的影响。当加末的微粉结构、热效应和烧结性机理得出:水热法合成入的成核剂量很少(<2wt%)时,仍存在显著Pr相转变PzT粉末氧化铅的挥发温度为924.71℃,颗粒之间的反峰,随着量的增加,Pr相转变峰逐步消失,由无定形结构应温度为811.26℃;而固相法分别为1213.29℃和直接转变为Pe相;成核剂的加入还影响前驱物中有机物1243.47℃。可见水热合成PzT纳米晶粉末的烧结温度比的分解。另外,B.G.Muralidllaraneta1.【tq提出:以金属醇固相法低100℃左右。由于微波加热明显优于传统加热,盐溶胶一凝胶合成PzT粉体,由于zr4+、Ti +的扩散速率IsaacRobinAbo出ueta1.f11对比了微波水热法(M—H)和慢,Pbz+的扩散速度快,合成粉体的组分可能不均匀。提传统水热法(c—H)对合成PzT粉体及其制品性能的影
12 中国陶瓷2003年第4期
响。研究表明:以硝酸铅、氧氯化锆和四氯化钛为原料,氢
氧化钾为催化剂。M—H和C—H分别在122℃和138℃
合成了粉体粒径均小于4um的PzT52/48粉体。1250℃
烧结4h,M—H和C—H电性能分别为:最大介电常数为
20570和16310;居里温度为373℃和351℃;介质损耗
为0.002和0.001。以氯盐为原料合成PzT粉体,氯离子
难以洗净,影响合成粉体性能。MariaTraianideseta1.【,目以
异丙醇钛、丙醇锆和硝酸铅为原料,氢氧化钾为促进剂,
研究了氢氧化钾浓度、过量铅的量与合成粉体和制品性
能的关系。
水热法合成的PzT粉体团聚程度小,粉体合成温度
低,工艺简单,但用该方法合成的PzT粉体粒径大小和
微粉粒度还难以达到纳米级。很难满足高性能PzT压电
陶瓷对粉体性能的要求。
2.3沉淀法
沉淀法是在可溶性前驱物溶液中添加适当的沉淀
剂,使得溶液中的阳离子生成不溶性沉淀,然后再经过
滤、洗涤、干燥,加热分解等工艺来合成粉体,具有反应过
程简单、成本低等优点,能制取数十纳米的超细粉体。该
法用于PzT粉体的合成主要有共沉淀法和均相沉淀法。
lunn血nxueeta1.旧以四氯化钛、硝酸铅和硝酸氧锆为原
料,氨水作沉淀剂,将沉淀前驱物在400℃下部分脱水同
时保持沉淀为无定形结构。在机械化学能的作用下处理
35h,得到了单一钙钛矿型、平均粒径为20m11的PzT粉
体。王西成刚以硝酸铅、丙醇锆和异丙醇钛为原料。以氢
氧化铵作沉淀剂,按PzT52/48+5Ⅵ竹印bo设计组分,洗
净后的沉淀被分散于某种有机溶剂的水溶液中,采用冷
冻干燥技术,于600℃煅烧3小时合成了组成均匀、高烧
结活性的亚微米级PzT初始微粉。采用干压成型,800℃
即可实现烧结致密化,达到理论密度的98%。
沉淀法合成PzT粉体。影响粉体沉淀的最主要因素
是沉淀剂的种类。采用共沉淀法时,一方面可能会由于
局部浓度的不均匀而导致合成粉体组分的不均匀。另一
方面共沉淀、晶粒长大、干燥、煅烧的每一步都可能导致
颗粒的长大及团聚结构的出现。另外,当原料中含有氯
盐时,氯离子在水洗过程可能导致PzT组分的流失,如
沉淀过程中的z“o目。为极细小的颗粒,极易透还盆衷缨z”。
3结束语
大规模合成高纯、超细、组分均匀、化学计量准确的
PzT粉体是PzT压电陶瓷优异性能得以广泛应用的前
提。固相法合成PZT粉体已实现工业化,但合成粉体粒
径很难达纳米级,限制其在某些领域中的应用。液相法
合成PzT粉体。粉体合成温度低、组分均匀、晶粒尺寸可
达数十纳米.烧结活性高,粉体性能可满足特殊领域中的
应用。但液相法合成PzT粉体,一般都要求粉体前驱物
在500 ̄700℃范围内煅烧,这经常会导致PzT粉体颗粒
间的团聚,同时溶胶一凝胶法和沉淀法还难以实现工艺
化生产。液相法可引入冷冻干燥、超临界干燥、共沸蒸馏和表面改性等技术处理以及通过技术创新(如微乳液法等)和各合成方法工艺条件的严格控制来克服现存不足。除了研究高活性PzT粉体的合成与工业放大之外,同时要减少烧结过程中的铅挥发,使PzT压电陶瓷的优异性能得以更广泛的应用。参考文献[1】B.J拯,Rs.Rotll,s.Marzllllo.J.Appl.Phys.1954(25):809—810[2】L.x.Hea11dC.Li,“E任btsofAddidonofMnoonPiezoelectricPropertiesofLeadzircomteTitanate,”J.Mater.Sci.6,97—101(1995)p】GedyeR,sIIlithF,wes咖ayK,AliH,B埘erisaL,hbergeLa11dRDuseHJ.TetrahedronLet七,1986,27:279【4】徐如人,庞文琴无机合成与制备化学高等教育出版社:p141心93(2001)【5】A11imdhP.singh,D.K.Agrawal,“MicrowaveE位c龉inLeadZircolli眦TitallateSyll山esis:EnhancedI(inedcsa11dchangedMechallisnls,’’J.Am.cer蛐.soc.,84【6】1197—202(2001)【6】张力德牟季美纳米材料和纳米结构科学出版社:p166(2002)网J.x|ue,D.wall.,s.E.1eeandJ.wallg,“MechanochernicalsyndlesisofLeadzircomteTitmate丘omM奴edo】(ides,”J.Am.Ceram.soc.,82【7】1687—92(1999)【8】T.Rshrou‘P.Pate‘S.I(iIl】,Gs.Le己“convendonauypreparedsublIlicrorneterlead—basedpero、rSbtepowdersbyreacdvecalcillatioIls”,J.Am.ceram.Soc.73719901862—1867【9】L.B.Kong,J.Ma.“PzTcenIllicsfo肌eddirecdy舶m商desviareac曲esillte血∥,MaterialSLe骶rs51(2001)95—100[1o】Ajyillgwu,PalllaM.Ⅷarillllo,I.M.M.SalvadoaIldJ.L.Baptista,“Sol—GelPreparadonofLeadZirconateTitanatePowdersandCeramics:E妇隆ctofAu【o)ddeStabilizersandLeadPrecursors,”J.Am.Ceram.soc.,83【6】1379—85(2000)【11]Y.z.chenetal,.“seedillginsol—gdpmcessforPb(Pr0.52Ti0.48)03powder&bricadon”,MaterialsChe埘【istryandPhysics,75(2002)225—228【12】DageLiueta1..“SyndlesisofPzTnaIlocrys诅mnepowderbyamo击丘edsol—gelprocesSusiIlgzircolli啪oxyllin_ateaszircomumsource”,MaterialsCheIIlistrya11dPhysics51(1997)186—189【13】c.K.Kwok,s.Desu,J.Mater.Res.9(1994)1728【14】B.G.Muralidlla眦eta1..“PowdersofPb(zⅨTi卜x)03byso卜gelcoa血gofPbo”,J.Mater.sci,.30,3231-37(1995)【15】惠春等水热合成pzT纳米晶粉末烧结性能及机理的
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AbstractS:7nlesynthesismetllodsofPzTpiezoelectricceramicpowderbysolid—stateandliquidphasemetllodarereviewedintllisp印er.,11leadvantagesanddisadvantagesconcemingv撕ousmetllodsareevaluated.Problemsandp08sibledevel叩ingtrendsintheresearchesonsynthesisofPZTpiezoelectriccer哪icpowderarediscussed.
KeywOrdS:PZT;Sy
(上接第32页 continued丘ompage32)
件,在釉料粘度适宜的条件下,1250℃保温为釉熔体中的分的时间,第二次保温在1280℃,使其适量溶解,之后的铁分向晶核迁移提供了充分的时间,使晶体得以长大,随快速降温有利于保持釉面的光泽。
着温度继续升高,釉熔体的粘度迅速下降,增加了对氧化
铁的溶解度,晶体又逐渐溶解于釉料中。参考文献
氯化铁的析晶过程可描述如下:Fe20,分解放出氧
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形成与晶体长大、适当溶解等过程,其析晶过程完成于釉[6】夏玉虎等,Cao—Mgo—Fe203一A1203一Si02玻璃分相与料烧成的升温阶段:计算机模拟,东北大学学报(自然科学版),1999,5,P51卜514
2)釉料合理的烧成制度应该采用”阶梯式”升温与快[7]徐建华,玻璃体的分相机理及其在陶瓷釉中的应用,江苏速降温,第一次保温在1250℃左右,为晶体长大提供充陶瓷,1998,4,P18—21
PROBEINTOCRYSTALUZATlONOFIRONOXIDEANDFlRINGRULES‘
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饵ebeiInstituteofTechnolog)r,“ghtIndustr)rBmnch,Tangshan,063020)
Abst隐ct:nroughtheoreticalanalysisanddyn锄icobserving,thecrystallization0fironoxidehasbeenstudied.弧efiringrule0ftemperaturerisingbywayof”stepbystep”h鹊beenputforward.ItwiUprovidesometlleoreticalbasisforthepmductionofimnsys-temcrystal出aze.
Ke”ⅣOrds:imnoxide,crystallization,firingmle
PZT压电陶瓷粉体合成的研究进展
作者:
作者单位:牟国洪, 杨世源, 张福平, 蔡灵仓牟国洪(西南科技大学材料科学与工程学院,四川,绵阳,621002), 杨世源(西南科技大学材
料科学与工程学院,四川,绵阳,621002;中国工程物理研究院流体物理研究所,四川,绵阳
,621900), 张福平,蔡灵仓(中国工程物理研究院流体物理研究所,四川,绵阳,621900)
中国陶瓷
CHINA CERAMICS
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