本发明专利技术公开了一种低损耗与高热稳定性的四方氧化锆结构超低介电常数微波介电陶瓷LiCaEuV2O8及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、CaCO3、Eu2O3和V2O5的原始粉末按LiCaEuV2O8的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在800℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在850~900℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明专利技术制备的陶瓷在900℃以下烧结良好,介电常数达到17.3~18.2,其品质因数Qf值高达116000-148000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术设及介电陶瓷材料,特别是设及用于制造微波频率使用的陶瓷基板、谐振 器与滤波器等微波元器件的介电陶瓷材料及其制备方法。
技术介绍
微波介电陶瓷是指应用于微波频段(主要是UHF和SHF频段)电路中作为介质材料 并完成一种或多种功能的陶瓷,在现代通讯中被广泛用作谐振器、滤波器、介质基片和介质 导波回路等元器件,是现代通信技术的关键基础材料,已在便携式移动电话、汽车电话、无 绳电话、电视卫星接受器和军事雷达等方面有着十分重要的应用,在现代通讯工具的小型 化、集成化过程中正发挥着越来越大的作用。 应用于微波频段的介电陶瓷,应满足如下介电特性的要求:(1)系列化介电常数 EfW适应不同频率及不同应用场合的要求;(2)高的品质因数Q值或低的介电损耗tan5 W降低噪音,一般要求Qf> 3000GHz; (3)谐振频率的溫度系数I/尽可能小W保证器件 具有好的热稳定性,一般要求-10ppm/°C《T/《+10ppm/°C。国际上从20世纪30年 代末就有人尝试将电介质材料应用于微波技术,并制备出Ti化微波介质滤波器,但其谐振 频率溫度系数T/太大而无法实用化。上世纪70年代W来,开始了大规模的对介质陶瓷材 料的开发工作,根据相对介电常数Ef的大小与使用频段的不同,通常可将已被开发和正 在开发的微波介质陶瓷分为4类。 (1)超低介电常数微波介电陶瓷,主要代表是Al2〇3-Ti〇2、YzBaCuOs、MgAlzO^ MgzSiO*等,其er《2〇,i?Fi质因数QXf>5〇OOOGHz,T10ppm/。C。主要用于微波基 板W及高端微波元器件。[000引 (2)低er和高Q值的微波介电陶瓷,主要是BaO-MgO-Ta205,BaO-化O-TazOs或 BaO-MgO-NbzOs, 8曰0-化0-佩205系统或它们之间的复合系统MWDC材料。其e刮0~35,Q=(l~2)X104(在f> 10細Z下),T0。主要应用于f> 8細Z的卫星直播等微波 通信机中作为介质谐振器件。[000引(3)中等er和Q值的微波介电陶瓷,主要是WBaTi409、8曰2化02。和(Zr、Sn)Ti04等为基的MWDC材料,其er= 35~45,Q= (6~9)XlO3 (在f=3~_ 4細Z下),T5 ppm/DC。主要用于4~8GHz频率范围内的微波军用雷达及通信系统中作为介质谐振器 件。 (4)高er而Q值较低的微波介电陶瓷,主要用于0. 8~4GHz频率范围内民用移 动通讯系统,运也是微波介电陶瓷研究的重点。80年代W来,Kolar、Kato等人相继发现并 研究了类巧铁矿鹤青铜型BaO-山2〇3-Ti〇2系列(Ln=La、Sm、Nd或Pr等,简称BLT系)、 复合巧铁矿结构CaO-化〇-山2〇3-Ti〇2系列、铅基系列材料、Cai山WsTiOs系等高er微 波介电陶瓷,其中BLT体系的BaO-Nd2〇3-Ti〇2材料介电常数达到90,铅基系列任b,Ca) Zr〇3介电常数达到105。W上运些材料体系的烧结溫度一般高于1300。C,不能直接与Ag和化等低 烙点金属共烧形成多层陶瓷电容器。近年来,随着低溫共烧陶瓷技术化OWTemperature Co-firedCeramics,LTCC)的发展和微波多层器件发展的要求,国内外的研究人员对一 些低烧体系材料进行了广泛的探索和研究,主要是采用微晶玻璃或玻璃-陶瓷复合材料体 系,因低烙点玻璃相具有相对较高的介质损耗,玻璃相的存在大大提高了材料的介质损耗。 因此研制无玻璃相的低烧微波介质陶瓷材料是当前研究的重点。 在探索与开发新型可低烧微波介电陶瓷材料的过程中,固有烧结溫度低的Li基 化合物、Bi基化合物、鹤酸盐体系化合物和蹄酸盐体系化合物等材料体系得到了广泛关注 与研究,但是由于微波介电陶瓷的S个性能指标(et与Q.f和TP之间是相互制约的关 系(见文献:微波介质陶瓷材料介电性能间的制约关系,朱建华,梁飞,汪小红,吕文中,电 子元件与材料,2005年3月第3期),满足=个性能要求且可低溫烧结的单相微波介质陶 瓷非常少,主要是它们的谐振频率溫度系数通常过大或者品质因数偏低而无法实际应用要 求。目前对微波介质陶瓷的研究大部分是通过大量实验而得出的经验总结,却没有完整的 理论来阐述微观结构与介电性能的关系,因此,在理论上还无法从化合物的组成与结构上 预测其谐振频率溫度系数和品质因数等微波介电性能,运在很大程度上限制了低溫共烧技 术及微波多层器件的发展。探索与开发既能低溫烧结同时具有近零谐振频率溫度系数(-10 ppm/°C《T/《+l〇ppm/°C)与较高品质因数的微波介电陶瓷是本领域技术人员一直渴 望解决但始终难W获得成功的难题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种具有良好的热稳定性与低损耗,同时可低溫烧结的超低 介电常数微波介电陶瓷材料及其制备方法。 本专利技术的微波介电陶瓷材料的化学组成为LiC址uV2〇s。 本微波介电陶瓷材料的制备方法步骤为: (1)将纯度为99. 9% (重量百分比)W上的LizCOs、CaC〇3、化2〇3和V2〇5的原始粉末按LiC址uVz化的组成称量配料。 (2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馈水,烘干后在800°C大 气气氛中预烧6小时。 (3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在 850~900°C大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙締醇溶液,聚乙 締醇添加量占粉末总质量的3%。 本专利技术的优点:LiC址uV2〇s陶瓷烧结溫度低,原料成本低;介电常数达到 17. 3~18.2,其谐振频率溫度系数1/近零,溫度稳定性好;品质因数Qf值高达 116000-148000GHZ,可广泛用于各种介质基板、谐振器和滤波器等微波器件的制造,可满足 低溫共烧技术及微波多层器件的技术需要。【具体实施方式】[001引 实施例: 表1示出了构成本专利技术的不同烧结溫度的3个具体实施例及其微波介电性能。其制备 方法如上所述,用圆柱介质谐振器法进行微波介电性能的评价;采用X射线衍射分析进行 物相分析,所有样品为四方氧化错结构单相陶瓷。 本陶瓷可广泛用于各种介质基板、谐振器和滤波器等微波器件的制造,可满足移 动通信和卫星通信等系统的技术需要。[001引 表1 :【主权项】1. 一种低损耗与高热稳定性的四方氧化锆结构超低介电常数微波介电陶瓷,其特征在 于所述微波介电陶瓷的化学组成为=LiCaEuV2O8; 所述微波介电陶瓷的制备方法具体步骤为: (1) 将纯度为99. 9% (重量百分比)以上的Li2C03、CaCO3、Eu2O 3和V2O5的原始粉末按 LiCaEuV2O 8的组成称量配料; (2) 将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在800°C大气气 氛中预烧6小时; (3) 在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在850~900°C大 气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇添加量 占粉末总质量的3%。【专利摘要】本专利技术公开了一种低损耗与高热稳定性的四方氧化锆结构超低介电常数微波介本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种低损耗与高热稳定性的四方氧化锆结构超低介电常数微波介电陶瓷,其特征在于所述微波介电陶瓷的化学组成为:LiCaEuV2O8;所述微波介电陶瓷的制备方法具体步骤为:(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、CaCO3 、Eu2O3和V2O5的原始粉末按LiCaEuV2O8的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在800℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在850~900℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇添加量占粉末总质量的3%。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:方亮,唐莹,方维双,
申请(专利权)人:桂林理工大学,
类型:发明
国别省市:广西;45
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