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        關于電容弛豫體材料替代

        文章出處:東莞市瓷谷電子科技有限公司 發表時間:2019.08.22

            BaTiO3基介質是多層電容器所選用的傳統材料,而且在繼續使用?,F在,被稱為弛豫鐵電體的Pb (B,B2)O3復合鈣鈦礦型材料引起了人們的重視,因為這類材料的介電常數高(>20000),介電常數隨電場強度的變化小,能形成薄的膜(<25μm),燒結溫度低。弛豫體的缺點是介電常數隨頻率的變化大,在居里點以下介質損耗高。在寬廣的溫度范圍內介質的穩定性不高,因而尚不適合作X7R電容器。

            雖然通常BaTiO3基MLCC制造成本不太高,但弛豫體電容器如用低成本電極則還可能更低。制造上的其他缺點(如PbO的毒性、活潑性等)雖然目前還有提及,但將不再成為問題。另一個問題是材料的機械強度低,韌性差,因而可能限制其在表面安裝和軍用設備中的應用。然而,弛豫體材料可制成厚度低于10um的薄膜。日本研究者8經開發出有效介質厚度僅6um的MLCC,其比體積電容為鉭電解電容器的兩倍。

            弛豫鐵電體也可以與具他鐵電體配合用。日本NEC公司用反鐵電體Pb (Mg,.W1a) O。(PMW)、馳豫鐵電體Pb (NiNbz) O3 (PNN)和正規鐵電體PbTio,(PT)組成的三元系統來制造電容器。PMW因其反鐵電性壓低了居里點,并將其移到較低溫度。因此,利用PMW,不需要添加劑就可以作成具有Y5V、Y5U和Y5T型的各種電容器。NEC公司還利用Mg wO.作原料代替MgO和WO3,對PMW材料的制造方法取得了專利權。

            我國清華大學的研究指出,組成為PMN-PZN-PT的弛豫體材料由于存在PZN可以在900C下燒結。這類材料的機械強度和擊穿強度可以與BaTiO3相比擬,且偏壓特性改善(在偏壓下會  < <10%)。他們還發現,在空氣中淬火和退火(900C/4h),可以使機械強度和擊穿強度提高(15~ 30)%。

        此文關鍵字:關于電容弛豫體材料替代,電容弛豫體材料,電容
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