介电性能和压电性能:
缺陷浓度的变化会影响陶瓷的介电性能和压电性能。例如,在BaTiO3材料中,不同烧结温度引起的缺陷浓度变化与其光电、压电和热释电性能有密切关系。随着BTO烧结温度的升高,氧空位的增加可能会影响材料的介电性能。
晶粒生长和微观结构:
Y2O3掺杂量和烧结温度会影响CaTiO3陶瓷的晶胞体积、晶粒尺寸和微观结构。Y3+离子的掺杂可以置换Ti4+或Ca2+,导致晶胞体积的变化,进而影响晶粒生长和显微结构的致密性。
气孔数量和透光率:
添加微量稀土作为烧结助剂可以抑制晶粒长大,并减少陶瓷的气孔数量,提高氧化铝透明陶瓷的透光率。这表明缺陷浓度的控制对于陶瓷的光学性能也至关重要。
电学性能:
在(Na0.5Bi0.5)0.94Ba0.06TiO3陶瓷中,点缺陷的类型和存在方式对结构和电学性能有重要影响。点缺陷的调控可以改善陶瓷的电学性能。
力学性能和空蚀性能:Y2O3掺杂含量对ZrO2陶瓷的物相组成、力学性能及空蚀性能有显著影响。随着Y浓度的增加,晶粒尺寸和气孔不断增大,导致硬度、韧性和CE抗性明显恶化。(更多资讯请关注先进材料应用哦!)