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소결온도 변화에 따른 (Ba0.85Ca0.15)(Ti0.9Zr0.1)O3 세라믹스의 유전 및 압전 특성
Dielectric and Piezoelectric Properties of (Ba0.85Ca0.15)(Ti0.9Zr0.1)O3 Ceramics as a Function of Sintering Temperature 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.27 no.1, 2014년, pp.22 - 26  

이갑수 (세명대학교 전기공학과) ,  류주현 (세명대학교 전기공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

$(Ba_{0.85}Ca_{0.15})(Ti_{0.9}Zr_{0.1})O_3$ + 0.04 wt% $CeO_2$ lead-free ceramics were prepared by conventional oxide-mixed method and the effect of sintering temperature on microstructure, dielectric and piezoelectric properties were investigated. Improved piezoelectric proper...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 (Ba0.85Ca0.15)(Ti0.9Zr0.1)O3 조성에 소결성을 향상시키기 위해 0.04 wt% CeO2 첨가 하여 소결온도의 변화가 시편의 미세구조와 압전 특성에 미치는 영향을 조사하였다.
  • 본 연구에서는 (Ba0.85Ca0.15)(Ti0.9Zr0.1)O3O3 + 0.04 wt% CeO2 조성에 소결온도의 증가가 시편의 미세구조, 압전 및 유전 특성에 미치는 영향을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
액상 소결이란? 압전세라믹 소재는 원료의 조성과 소결성을 향상시키기 위한 소결조제의 종류와 첨가량에 따라 전기적 특성 및 소결 특성이 변한다. 액상 소결은 소성온도를 감소시키는 방법 중 가장 효과적인 방법으로, 액상에 의한 그래인 경계에서 윤활 작용으로 밀도화를 촉진시키는 방법이다. 대다수 계 (system)의 경우에 처음 액상이 형성되기 이전에 상당량의 치밀화가 고상확산에 의해서 일어나며, 그 이후의 치밀화는 액상량에 의존한다.
납을 기본으로 한 페로브스 카이트 구조의 강유전체 화합물의 문제점은? 압전 세라믹스 재료는 압전 현상을 이용하는 기술로서 전기·전자 소자 분야에 LCD 백라이트용 트랜스포머, 초정밀 액츄에이터, 초음파 모터, 센서와 energy harvesting 소자 등 다양한 분야에 응용되고 있어 지난 수십 년간 많은 연구가 진행되어 왔다 [1-3]. 현재, 주류를 이루고 있는 압전 세라믹스 재료는 Pb(Zr,Ti)O3 계 [PZT]로서 납을 기본으로 한 페로브스 카이트 구조의 강유전체 화합물이지만 이는 인체에 치명적인 중독 문제를 야기시키며 납의 휘발은 환경오염을 유발시키기 때문에 이를 원천적으로 해결하기 위해 환경 친화적인 압전 세라믹스 재료의 개발에 대한 관심이 점차 고조되고 있다. 따라서 일반적인 무연 압전 세라믹스 (BNT, NKN)의 압전 특성을 향상시키기 위해 많은 연구가 진행되어 왔다.
무연 압전 세라믹스의 압전특성은? 따라서 일반적인 무연 압전 세라믹스 (BNT, NKN)의 압전 특성을 향상시키기 위해 많은 연구가 진행되어 왔다. 그럼에도 불구하고 이들의 압전 특성은 PZT계 압전 세라믹스의 압전 특성과 비교하여 여전히 낮은 값 (d33= 100∼200 pC/N)을 보인다. Liu와 Ren에 의해 새로이 발견된 BCTZ계 무연 압전 세라믹스 페로브스카이트 구조를 가지며, 비교적 높은 전기기계결 합계수 (kp)와 압전상수 (d33)를 나타내는 (Ba,Ca)(Ti,Zr)O3 계 무연 압전 세라믹스에 관한 연구가 최근 활발히 이루어지고 있다 [4].
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참고문헌 (5)

  1. J. H. Yoo, K. S. Lee, K. H. Chung, S. H. Lee, K. J. Kim, J. I. Hong, S. L. Ryu, and C. O. Lhee, Jpn. J. Appl. Phys., 45, 7444 (2006). 

  2. Y. Zhen, J. F. Li, K. Wang, and Y. Yan, and L. Yu, Mater. Sci. Eng. B, 176, 1110 (2011). 

  3. Y. Lee, J. Yoo, K. Lee, I. Kim, J. Song, and Y. W. Park, J. Alloy. Compd., 506, 872 (2010). 

  4. Y. Cui, X. Liu, M. Jiang, X. Zhao, X. Shan, W. Li, C. Yuan, and C. Zhou, Ceram. Inter., 38, 4761 (2012). 

  5. P. Wang, Y. Li, and Y. Lu, J. Eur. Ceram. Soc., 31, 2005 (2011). 

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