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소성 온도가 (Na,K,Li)(Nb,Sb,Ta)O3 세라믹스의 유전 및 압전 특성에 미치는 영향
Effect of Sintering Temperature on the Dielectric and Piezoelectric Properties of (Na,K,Li)(Nb,Sb,Ta)O3 Ceramics 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.26 no.11, 2013년, pp.806 - 809  

김유석 (세명대학교 전기공학과) ,  류주현 (세명대학교 전기공학과) ,  홍재일 (동서울대학교 전기정보제어과) ,  이지영 (세명대학교 컴퓨터학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, $(Na_{0.525}K_{0.443}Li_{0.037})(Nb_{0.883}Sb_{0.08}Ta_{0.037})O_3+0.10\;wt%Bi_2O_3+0.35\;wt%B_2O_3$ ceramics were prepared by conventional soild-state sintering process. The specimens were sintered at temperature range from $1,060^{\circ}C$ to $1,100^{\circ...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 소결 온도에 따라서 우수한 압전 및 유전 특성을 가지는 무연 압전 세라믹스를 개발하기 위해서 (Na0.525K0.443Li0.037)(Nb0.883Sb0.08Ta0.037)O3에 소결조제로 B2O3를 0.35 wt% 첨가하였으며, 소결 온도를 1,060℃∼1,100℃로 하여 온도별로 유전 및 압전 특성을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Pb(ZrTi)O3계 세라믹스의 장점은? Pb를 기반으로 하는 Pb(ZrTi)O3계 세라믹스는 그들의 우수한 압전 특성과 유전 특성으로 인해서 변압기, 엑츄에이터, 필터, 레조네이터와 같은 음향기기, 초음파기기, 통신기기, 계측기기 등 광범위한 분야에 응용되고 있다. 그러나 PbO를 60 wt% 이상 포함한 PZT계 압전 세라믹스는 소결동안에 급격한 PbO의 휘발로 환경오염 및 인체에 유해한 문제점들을 많이 발생시켜 최근 선진국들을 중심으로 Pb를 함유한 전기 전자제품의 생산이 제한받고 있는 실정이다.
Pb(ZrTi)O3계 세라믹스는 어디에 쓰이는가? Pb를 기반으로 하는 Pb(ZrTi)O3계 세라믹스는 그들의 우수한 압전 특성과 유전 특성으로 인해서 변압기, 엑츄에이터, 필터, 레조네이터와 같은 음향기기, 초음파기기, 통신기기, 계측기기 등 광범위한 분야에 응용되고 있다. 그러나 PbO를 60 wt% 이상 포함한 PZT계 압전 세라믹스는 소결동안에 급격한 PbO의 휘발로 환경오염 및 인체에 유해한 문제점들을 많이 발생시켜 최근 선진국들을 중심으로 Pb를 함유한 전기 전자제품의 생산이 제한받고 있는 실정이다.
PbO를 60 wt% 이상 포함한 Pb(ZrTi)O3계 세라믹스의 문제점은? Pb를 기반으로 하는 Pb(ZrTi)O3계 세라믹스는 그들의 우수한 압전 특성과 유전 특성으로 인해서 변압기, 엑츄에이터, 필터, 레조네이터와 같은 음향기기, 초음파기기, 통신기기, 계측기기 등 광범위한 분야에 응용되고 있다. 그러나 PbO를 60 wt% 이상 포함한 PZT계 압전 세라믹스는 소결동안에 급격한 PbO의 휘발로 환경오염 및 인체에 유해한 문제점들을 많이 발생시켜 최근 선진국들을 중심으로 Pb를 함유한 전기 전자제품의 생산이 제한받고 있는 실정이다. 반면, (Na,K)NbO3계 세라믹스는 높은 큐리온도와 우수한 압전 특성으로 PZT계 압전 세라믹스를 대체할 수 있는 압전 재료료서 주목받고 있다 [1,2].
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참고문헌 (9)

  1. S. M. Byeon and J. H. Yoo, Ferroelectrics, 425, 98 (2011). 

  2. Y. H. Lee, S. D. Beak, E. S. Choi, J. S. Kim, and G. B. Bae, Structure and Piezoelectric Properties of NKN-LST Ceramics with Sintering Temperature, (KIEE, 2011) p. 1434. 

  3. D. H. Lee, S. H. Lee, S. G. Lee, K. T. Lee, and Y. H. Lee, J. KIEEME, 24, 543 (2011). 

  4. T. H. Lee, J. H. Yeo, and S. G. Lee, J. KIEEME, 25, 506 (2012). 

  5. S. M. Rhim, S. M. Hong, H. J. Bak, and O. K. Kim, J. Am. Ceram. Soc., 36, 767 (1999). 

  6. J. Fu, R. Zuo, and Z. Xu, Appl. Phys. Lett., 99, 062901 (2011). 

  7. M. H. Park, K. S. Lee, J. H. Yoo, and W. S. Jeong, J. KIEEME, 26, 104 (2013). 

  8. S. L. Ryu, K. H. Chung, J. H. Yoo, B. Y. Lee, and Y. H. Jeong, J. KIEEME, 18, 821 (2005). 

  9. X. Chen, Y. Wang, F. He, H. Zhou, L. Fang, and L. Liu, Ceram. Int., 39, 3747 (2013). 

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