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            北京工業(yè)大學(xué)侯育冬教授團(tuán)隊(duì):超寬溫介電穩(wěn)定性的MLCC新進(jìn)展


            來源:研精究微

            [導(dǎo)讀]  北京工業(yè)大學(xué)侯育冬教授團(tuán)隊(duì)與北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司合作,通過精細(xì)的組分設(shè)計(jì),在0.69(0.8Na0.5Bi0.5TiO3-0.2K0.5Bi0.5TiO3)-0.31NaTaO3(NBT-KBT-0.31NT)體系中構(gòu)建出P4bm + Pbnm + R3c類型的極性納米微區(qū)(PNRs)組合。

            中國粉體網(wǎng)訊  多層陶瓷電容器(MLCC)是電子線路中不可或缺的基礎(chǔ)無源電子元器件,被譽(yù)為“電子工業(yè)大米”。隨著移動通信、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)的快速發(fā)展,相關(guān)電子設(shè)備的功能集成模塊對MLCC的需求量逐年增加。目前,產(chǎn)量最大的MLCC型號是EIA-X7R,其電容溫度系數(shù)可以在-55℃至125℃之間保持小于15%。盡管此類MLCC能夠滿足大多數(shù)溫度場景應(yīng)用需求,但對于新興的航空航天和新能源汽車等應(yīng)用仍然面臨極大的挑戰(zhàn)。在這些高科技領(lǐng)域中,需要MLCC在極寬的溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作以應(yīng)對極端惡劣的工作環(huán)境,F(xiàn)有商業(yè)II類MLCC主體瓷料主要依賴于鈦酸鋇(BT)鐵電陶瓷,雖然其介電常數(shù)很高,但固有的低居里溫度(TC~120℃)使得這種材料即使通過復(fù)合摻雜與“芯殼”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也難以將工作溫度上限延伸至300℃。因此,尋找新的高介超寬溫電容器瓷料并進(jìn)行工業(yè)MLCC制造驗(yàn)證至關(guān)重要。



            北京工業(yè)大學(xué)侯育冬教授團(tuán)隊(duì)與北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司合作,通過精細(xì)的組分設(shè)計(jì),在0.69(0.8Na0.5Bi0.5TiO3-0.2K0.5Bi0.5TiO3)-0.31NaTaO3(NBT-KBT-0.31NT)體系中構(gòu)建出P4bm + Pbnm + R3c類型的極性納米微區(qū)(PNRs)組合。研究發(fā)現(xiàn),相對于P4bm + R3c與P4bm + Pbnm組合類型,新的三元PNRs組合類型有利于在超寬溫區(qū)內(nèi)平衡高介電常數(shù)與溫度穩(wěn)定性的關(guān)系,進(jìn)而獲得綜合介電品質(zhì)優(yōu)良的介電陶瓷。進(jìn)一步,采用工業(yè)流延、絲網(wǎng)印刷與共燒技術(shù)制作出標(biāo)準(zhǔn)尺寸1812型的NBT-KBT-0.31NT MLCC。研究團(tuán)隊(duì)通過優(yōu)化層壓壓力與共燒溫度,實(shí)現(xiàn)介電層與鉑內(nèi)電極間緊密的異質(zhì)界面結(jié)合,構(gòu)建的 MLCC在-61℃-306℃超寬溫范圍內(nèi)獲得穩(wěn)定的高介電常數(shù)(εr =907±15%)與低介電損耗(tanδ≤ 0.025),同時兼具優(yōu)異的高溫絕緣特性。


            該工作表明調(diào)制弛豫鐵電體PNRs組合類型是設(shè)計(jì)超寬溫MLCC的有效策略。相關(guān)成果以“Boosting ultra-wide temperature dielectric stability of multilayer ceramic capacitor through tailoring the combination types of polar nanoregions”為題發(fā)表于中科院一區(qū)期刊《Journal of Materiomics》,通訊作者為侯育冬教授,碩士研究生劉嘉成和博士研究生席凱彪為論文的共同一作,北京工業(yè)大學(xué)為第一通訊單位,合作單位為北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司。


            上述工作得到了國家自然科學(xué)基金和北京市自然科學(xué)基金等項(xiàng)目的資助。


            圖1. 超寬溫MLCCs設(shè)計(jì)策略示意圖: PNRs組合類型調(diào)制與器件異質(zhì)界面結(jié)構(gòu)優(yōu)化



            圖2. (a) NBT-KBT-0.31NT粉體的粒徑分布;(b) NBT-KBT-0.31NT流延膜的光學(xué)照片;(c) 不同層壓壓力NBT-KBT-0.31NT MLCC的超聲無損探測掃描圖像;(d) MLCC尺寸測量光學(xué)照片;(e) MLCC橫截面掃描照片;(f-k)Na、K、Bi、Ti、Ta和Pt元素分布;(l) MLCC橫截面Pt元素線掃分析


            (中國粉體網(wǎng)編輯整理/空青)

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