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聚合物鐵電複合材料的概述

更新時間:2021-02-04      點擊次數:1397

在自然界中存在的物質一般可分為(wei) 4大類,即金屬、塑料、陶瓷、複合材料。聚合物鐵電複合材料是一種聚合物和鐵電陶瓷的複合材料。鐵電材料具有廣泛的應用,因為(wei) 它的高介電性介電常數。但它具有機械強度差和較低的斷裂強度,可以由聚合物矩陣來補償(chang) 。聚合物具有良好的機械、易於(yu) 合成、低聲波阻抗和高介電擊穿強度等優(you) 點,但缺點是較低的介質常數。類似地,陶瓷力學很差、非常脆弱、聲波阻抗高、擊穿強度降低,但有著較高的介電常數。此外,通過改變成分的性質,材料的可以被調諧為(wei) 所需要的。因為(wei) 這是一個(ge) 比較領域,需要做大量的工作來對其進行深入的了解,以便可以有效地用於(yu) 各種應用。

RosalinBeura等對這方麵進行了一定的研究,將聚合物聚乙烯醇(PVA)與(yu) 鐵電陶瓷BaZr0.1Ti0.9O3(BZT)製備成一種聚合物陶瓷複合材料PVA-BZT(比例為(wei) 90/10,80/20,70/30,60/40,50/50)。BZT粉末是通過固相反應路線製備的,對BaZr0.1Ti0.9O3初步的X射線分析發現完成了單相化合物在立方晶係中形成,鐵電化合物的聚合物複合材料是以聚乙烯醇為(wei) 聚合物基體(ti) 製備的。掃描電鏡結果顯示BZT顆粒分布均勻無多孔基體(ti) 。在50~150℃的溫度範圍,102~106Hz的頻率範圍內(nei) ,對該材料的介電和阻抗進行了詳細的研究,發現這些對溫度和頻率是高度依賴的。如圖2和3所示,在較低的頻率,介電常數和介電損耗均隨著溫度的增加而增加(以PVA+40%(體(ti) 積分數)為(wei) 例)。

 

 

另外,有研究指出陶瓷與(yu) 聚合物複合可以大大提高材料的耐擊穿強度。研究發現,陶瓷粒子與(yu) 聚合物之間的相互作用在改善複合材料的介電中起到了非常重要的作用。適當的延伸聚合物可以增加聚合物的介電擊穿強度。將無機填充劑與(yu) 生物矩陣形成一個(ge) 架橋矩陣,使無機相和有機相之間形成交聯結構。例如,在XiaoliangDou等的研究中發現,鈦酸鹽和BT發生反應主要是鈦酸鹽的碳烷基鏈和BT表麵的羥基反應,使烷烴和有機體(ti) 發生糾纏,此過程加固鈦酸鹽和BT之間的不同屬性鍵連接堅定。BT的鈦酸鹽與(yu) PVDF之間的相互交聯會(hui) 導致有機相與(yu) 無機相之間形成一個(ge) 狹窄的接口,此外BT可以適當延長PVDF塗層矩陣導致刃型位錯,BT粒子雜質增加PVDF的缺陷,這些因素導致多和深的陷阱,使複合材料的空間電荷增加,從(cong) 而增加材料的耐擊穿強度。JunjunLi等在研究電能儲(chu) 存在含有鈦酸鋇納米顆粒的鐵電聚合物納米材料中,相比於(yu) 不含BaTiO3納米粒子的聚合物材料,含20%(體(ti) 積分數)BaTiO3納米粒子聚合物陶瓷複合材料的電場位移密度較小(在100MV/m的電場下,電位移密度低於(yu) 3.3C/cm2);含30%BaTiO3,能量密度較高(約是聚合物材料的2倍);含5%BaTiO3,結晶溫度提升(從(cong) 100℃升至106℃),聚合物融化熱升高(從(cong) 18.3J/g升至20.7J/g),結晶度增加(從(cong) 21%升至24%)。

也有研究者利用酞菁銅齊聚物和P(VDF-TrFE)聚合物開發了適用於(yu) 高效能電能儲(chu) 存器的有機鐵電材料,即陶瓷/聚合物0-3複合材料以及介電常數高於(yu) 1000的聚合物複合材料,可用於(yu) 電子包裝、超級電容器等領域。聚合物鐵電複合材料應用價(jia) 值巨大,還需要進行細致深入的研究。

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