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电子陶瓷复习重点
1.1 ABO3 的特点以及形成条件
特点:①氧八面体共顶点连接,形成三维网络,比共棱、共面更稳定。
②网络之间的间隙更大,允许大尺寸离子进入,大缺陷和组成离子尺寸与几何学
有差异仍稳定,有利于 O 和离子扩散迁移。
③容差因子和 A 、B 离子电价加和为(+6 )即可→适应性强→A 、B 可发生多种取
代→易开发新材料
形成条件:①理想化学式为 ABO3 ,配位数A:B:C=12 :6:6.
②半径配比满足
③AO 半径相近,AO 能形成 fcc 。
④正负电价满足电中性。
⑤A 位离子平均为 2,B 为平均为 4,或 A+B 平均为 6.
1.2 陶瓷的显微结构:各种组成(晶相、玻璃相、气相)的形状、大小、种类、数量以及
晶界状态、分布。
①.晶相:具有晶态结构的相,最主要最基本,决定陶瓷性质。(主晶相、次晶相。次晶
相使性能恶劣应减少。)
②玻璃相:非晶态物质。原因:未达到烧成温度就熔融冷却而成。
作用: 粘连致密化
降低烧结温度 →提高机械强度和抗电强度。
抑二次粒长
缺点:结构疏松,易松弛极化。→影响机械强度和热稳定性。
③气相:气体停留在材料中形成的气相。→ 抗电强度 ↓ ← 气相击穿
机械强度 ↓ ← 气孔产生裂纹
光透过率 ↓ ← 气孔为光散射中心,降
低各项同性
④晶界相界:影响工艺性能、电气性质。
晶界最活跃:1.大量缺陷。2.空间电荷区。3.易杂质偏析。
2.1 节点性。两种极化机制。松弛。位移。以及其他细分。电子。离子。以及损耗的影响。
极化机制:
电子(离子)极化又可分为:
位移式极化—弹性的、瞬时完成、不消耗能量,不导致介质损耗。
在电场作用下,介质中正负离子 (电子)在其平衡位置附近发生可逆性位移,
形成离子位移极化。
松弛式极化—与热运动有关,非弹性的、要消耗能量、发生介质损耗。
形成弱联系离子(弱束缚电子)外加电场呈方向性。
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2.2 滑石瓷:问题解决方案
老化:原顽辉石→斜顽辉石→{密度体积}→应变→微裂纹→老化
措施:a.大粘度玻璃相包裹相粒,防止相变。
b.抑晶粒生长
c.去除游离石英。
收缩各向异性
开裂: (内因)层状结构 各向异性
密度各向异性
(外因)成型过程中的定向排列 晶粒结构定向排列
措施: a. 1300~1350℃高温预烧
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