PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Technologia wytwarzania, właściwości i możliwości aplikacyjne elektroceramiki ferroelektrycznej. Cz 2. Niektóre właściwości ceramicznych proszków ferroelektrycznych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Processing, properties and possibility of applications of the ferroelectric electroceramics. Pt 2. Same properties of ceramic ferroelectric powders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono niektóre właściwości ferroelektrycznych proszków ceramicznych. Badane proszki i nanoproszki były otrzymane dwiema metodami: (I) metodą reakcji w fazie stałej mieszaniny tlenków i (II) metodą zolowo-żelową. Materiałami badań były następujące ferroelektryki: Pb[Zr(1-x)Tix]O3 (PZT), [Pb(1-x)Lax][Zr(1-y)O3 (PLZT), (Ba1-xPbx)TiO3 (PBT) i (Sr(5-x)Bax)Nb10O30 (SBN). Przedstawiono wpływ warunków syntezy i kalcynacji na skład chemiczny, strukturę krystaliczną, mikrostrukturę, uziarnienie i ferroelektryczne przemiany fazowe w ceramicznych proszkach i nanoproszkach.
EN
Some results of investigations of ceramics ferroelectric powders were presented. Studied powders and nanopowders be received two methods: (I) mixed oxides method and (II) sol - gel method. The materials of investigations were following ferroelectrics: Pb[Zr(1-x)Tix]O3 (PZT), (Pb(1-x)Lax)(Zr(1-y)O3 (PLZT), (Ba1-xPbx)TiO3 (PBT) i (Sr(5-x)Bax)Nb10O30 (SBN). The influence of the conditions of synthesis and calcining on chemical composition, crystalline structure; microstructure, grain size distribution and on ferroelectric phase transitions ceramic powders and nanopowders are shown.
Rocznik
Strony
4--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., fot., wykr., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
  • Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Sosnowcu
Bibliografia
  • [1] Elektroceramika ferroelektryczna. Red. Z. Surowiak, Uniwersytet Śląski, Katowice (2004) 394.
  • [2] Chemical processing of ceramics. Eds. B.I.Lee, E.J.A.Pope. Marcel Dekker, Inc., New York, (1994).
  • [3] Chemistry of advanced materials. An overview. Eds. LV. Interrante, M.J. Hamped - Smith. Willey-VCH, New York, (1998)
  • [4] E.E. Fujita, Physicsof news materials, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, (1998).
  • [5] T.A. Ring, Fundamentals of ceramic powders processing and synthesis, Academic Press, London, (1996).
  • [6] M.N. Rahaman, Ceramics processing and sintering, Marcel Dekker, Inc.,New York, (1995).
  • [7] D. Munz, T. Fett, Ceramics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1999).
  • [8] Piezoelectric materials: advances in science, technology anapplications. Eds. C. Galassi, M. Dinescu, K. Uchino, M. Sayer Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, (1990).
  • [9] M. Wilson, S. Kannangara, G. Smith, M. Simmons, B. Raguse, Nanotechnology, basic sience and emerging technologies, CHAPMAN and HAAL/CRC, Sydney, (2002).
  • [10] A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WN-T, Warszawa, (1998).
  • [11] R. Sitko, B. Zawisza, J. Jurczyk, D. Bochenek, M. Płońska,Microchim. Acta, 144, (2004) 9-15.
  • [12] M. Płońska, Z. Surowiak, R. Sitko, K. Wodnicka, Ceramika/Ce-ramies, 84, (2004) 427-432.
  • [13] J. Ziają, Rentgenograficzne metody wyznaczania parametrów rzeczywistej struktury ciała polikrystalicznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław, (1975).
  • [14] R.Xu, Particlecharacterisation: lightscattering methods, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, (2000).
  • [15] E.Nogas, Ceramika/Ceramics, 89 (2005) 446-452.
  • [16] E.Nogas-Ćwikiel, K.Ćwikieł, Ceramika/Ceramics, 91 (2005) 217-222.
  • [17] J. Skrzypek, M. Płońska, A.Świerk, Z.Surowiak, Ceramika/Ceramics, 80 (2003) 475-480.
  • [18] M. Jurczyk, Nanomateriały. Wybrane zagadnienia, Politechnika Poznańska, Poznań, (2001).
  • [19] J. Lis, R. Pampuch, Spiekanie, AGH, Kraków, (2000).
  • [20] M. Płońska, Z. Surowiak, L. Kozielski, Ceramics, 66 (2001), 602-609.
  • [21] K. Osińska, J. Dudek, Z. Surowiak, Ceramics, 77 (2002), 330-335.
  • [22] Z. Surowiak, K. Osińska, M. Płońska, D. Czekaj, Advances in Science and Technology, N°33, Part D (CIMTEC 2002). Ed. P.Vinzerozini. TECHNA, Faeroza (2003) 649-656.
  • [23] S. Schlag, H-F. Eicke, W.B. Stern, Ferroelectrics, 173 (1995) 351.
  • [24] S. Schlag, H-F. Eicke, Solid State Comm., 91 (1994) 883.
  • [25] S. Schlag, H-F. Eicke, D. Mathys, R. Guggenheim, Langmuir, 10(1994)3357.
  • [26] Y.G. Wang, W.L. Zhong, P.L. Zhang, Solid State Comm., 90 (1994)392.
  • [27] W.L. Zhong, Y.G.Wang, P.L. Zhang, B.D. Qu, Phys. Rev. B., 50 (1994)698.
  • [28] M. Płońska, D. Czekaj, Z. Surowiak, Ceramics, 66 (2001), 594-601.
  • [29] M. Płońska, D. Czekaj, J. Plewa, Z. Surowiak, Ceramics, 71 (2002), 424-430.
  • [30] M. Płońska, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Z. Surowiak, Proced of the 5 Steinfurter Keramik - Seminar, Fachhochschule Munster - Universitety of Applied Science, 28.11 -01.12.2001, Seminar Vortrag, C-23 (2001), 1-5.
  • [31] M. Płońska, J. Maszybrocka, P. Pacek, K. Wokulska, J. Cybo, Z. Surowiak, Ceramika/Ceramics, 91 (2005) 223-230.
  • [32] M. Płońska, D. Czekaj, Z. Surowiak, Materials Science, 21, 4 (2003)431-437.
  • [33] M. Płońska, Z. Surowiak, Ceramika/Ceramics, 80 (2003)469- 474.
  • [34] J. Skrzypek, P. Pacek, Z. Pędzich, Z. Surowiak, Molecularand Ouantum Acoustics, 25 (2004) 219-225.
  • [35] B. Wodecka-Duś, Z. Surowiak, Ceramika/Ceramics, 80 (2003) 433-438.
  • [36] B. Wodecka-Duś, Z. Surowiak, Ceramika/Ceramics, 91 (2005) 231-238.
  • [37] L.D. Landau, ZhETF, 7, 1 (1937) 19.
  • [38] V.L. Ginzburg, ZhETF, 15 (1945) 739.
  • [39] A.F. Devonshire, Philos. Mag., 163 (1949) 957
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0012-0030
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.