随着电子元器件向微型化、集成化、多功能化方向发展,对电容器提出了小体积、大容量和高可靠性的要求。因而,具有高介电常数、低损耗、优良的温度、频率稳定性的新型高介电材料,成为研究热点。本研究采用溶胶-凝胶法,合成双掺杂Li、Ti,Li、Al等的均匀前驱体粉末。控制一定的烧成工艺,在较低烧成条件下合成出介电常数高、在一定温度和频率范围内稳定,损耗较低、性能比较理想的氧化镍基无铅非钙钛矿材料。并从微结构角度,对该材料出现的巨介电常数现象,提出合理的理论解释。该材料的研制成功,有望取代传统的高温烧成的铁电性边界层电容器,作为一种新型的电容器用高介电材料,并降低生产成本,提高产品性能,有望在电容器领域实现新的突破。
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数据更新时间:2023-05-31
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