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本成果属国家 863 项目(新型微波介质陶瓷材料与元件的研制,编号 2001AA325110)由浙江大学牵头,包括天津大学等五所院校共同承担。天津大学负责完成子课题“新型低介电常数微波介质陶瓷材料系列化”(编号2001AA325110-04)。天津大学已完成微波介质陶瓷材料的研究,材料参数达到了合同规定的要求。 上述材料可广泛用于研制微波元器件(介质谐振器、滤波器、介质天线、微波陶瓷电容器)在微波领域具有广泛的应用前景。 技术原理与工艺流程简介: Ba(Mg1/3Ta2/3)O3(BMT)是复合钙钛矿结构A(B' '' 2 / 3 )O3(A=Ba、Sr;B' =Mg、 Zn; B'' =Nb、Ta)化合物中的一种。BMT 系复合钙钛矿陶瓷的有序结构导致在 很高的微波频率下具有高的 Q 值,而介电常数和谐振频率温度系数主要取决于材料的组成。 本项目分别研究了 BMT 的 A 位和 B 位取代。A 位由 Sr2+取代 Ba2+离子,形成(Ba1-xSrx)(Mg1/3Ta2/3)O3(BSMT)固溶体化合物。Sr 含量 x≥0.6 时发生相转变, 形成一种新的低温相,这是由于氧八面体畸变造成的。低温相的形成可显著降低BSMT 的烧结温度。 采用化学纯(MgCO3)4Mg(OH)2·5H2O,BaCO3,分析纯 Ta2O5 混合,用 ZrO2 球加去离子水磨 3h,干燥后在 1100℃下煅烧 6h,粉碎后球磨 3h,干燥压片,在1190-1230 ℃ 下烧结保温 3h , 被银待测。采用 HEWLETT PACKARD 4278A Capacitance Meter 测量损耗 tan,同时测量电容量 C,测试频率为 1MHz。 技术水平及专利与获奖情况: 一种毫米波介质陶瓷及其制备方法,中国发明专利。应用前景分析及效益预测: 本成果所研制的微波介质陶瓷材料可制成微波电容器、谐振器等,各项指标均满足使用要求。工艺性能稳定,微波性能优异。 应用领域:微波陶瓷材料与器件。