Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 37 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
37
Dung lượng
1,64 MB
Nội dung
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …………… *****…………… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN VĂN KHIỂN CHẾTẠOVẬTLIỆUSẮTĐIỆNKHƠNGCHỨACHÌNỀNBaTiO3VÀNGHIÊNCỨUTÍNHCHẤTĐIỆNMƠI,ÁPĐIỆNCỦACHÚNG Chuyên ngành: Vậtliệuđiện tử Mãsố: 62.44.01.23 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬTLIỆU HÀ NỘI, NĂM 2018 Cơng trình hồn thành tại: VIỆN KHOA HỌC VẬTLIỆU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Hồng TS Nguyễn Văn Đăng Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp học viện tại: Học viện vào hồi… giờ… ngày … tháng … năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện khoa học cơng nghệ DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Các báo danh mục ISI Le Van Hong, Nguyen Van Khien and Truong Van Chuong, “Dielectric Relaxation of Ba1¹xCaxTiO3 (x = 0.00.3)”, Materials Transactions, Vol 56, No (2015) pp 1374 to 1377 Van Khien Nguyen, Thi Hong Phong Le, Thi Kim Chi Tran, Van Chuong Truong and Van Hong Le, “Influence of Ca Substitution on Piezoelectric Properties of Ba1xCaxTiO3” Journal of electronic materials, DOI: 10.1007/s11664-017-5332-0 (2017) Nguyen Van Khien, Than Trong Huy, Le VanHong, “AC conduction of Ba1-xCaxTiO3 and BZT-BCTx”, Physica B, S09214526(17)30193-X (2017) Nguyễn Văn Khiển, Vũ Đình Lãm Lê Văn Hồng, “Ba1xCaxTiO3 tínhchấtđiện mơi chúng”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ 52(3C) (2014) 725-730 Nguyen Van Khien, Vu Dinh Lam and Le Van Hong, “Ba1xCaxTiO3 AND THE DIELECTRIC PROPERTIES”, Communications in Physics, Vol 24, No (2014), pp 170-176 Nguyễn Văn Khiển, Trương Văn Chương, Đặng Anh Tuấn, Lê Văn Hồng, “Ảnh hưởng thay Ca cho Ba lên tínhsắtđiện hệ Ba1-xCaxTiO3”, Hội nghị Vật lý chất rắn Khoa học vậtliệu toàn quốc lần thứ - SPMS2015 Nguyen Van Khien and Le Van Hong, “ Effect of Ca concentration substituting for Ba on structure and ferroelectric properties of BZTBCT material”, Vietnam Journal of Science and Technology 56 (1A) (2018) 86-92 Các cơng trình liên quan T D Thanh, P T Phong, D H Mạnh, N V Khien, L V Hong, T L Phan, S C Yu, Low-field magnetoresistance in La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 composites, J mater SCI (2013) 24: 13891394 Nguyễn Văn Khiển, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Thị Dung Nguyễn Văn Đăng, Nghiêncứu ảnh hưởng biên pha nano BaTiO3 lên tínhchấtđiện từ vậtliệu La0.7Sr0.3MnO3, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 118 số 4, 2014, trang 197202 MỞ ĐẦU Vậtliệuápđiệnvậtliệutạođiện tương ứng với biến đổi ứng suất học Mặc dù phát từ năm 1880 đến năm 1950 vậtliệu ứng dụng rộng rãi Trong suốt nửa thập kỷ vừa qua, vậtliệu gốm PZT (PbZr 1-xTixO3) nhà khoa học nghiêncứuchứng minh có hệ số ápđiện tương đối lớn (d33 = 220 ÷ 590 pC/N) Cũng mà hầu hết ứng dụng áp điện, từ pin điện thoại đến kính hiển vi điện tử xuyên ngầm công nghệ cao(high-tech scanning-tunneling microscope), sử dụng vậtliệuápđiện PZT.Tuy nhiên, Pb nguyên tố phóng xạ gây nguy hiểm cho người đồng thời nguyên nhân gây ô nhiễm mơi trường tồn cầu sử dụng nhiều Do đó, yêu cầu cấp thiết cần đặt nhà khoa học cần nghiêncứu để tìm vậtliệuápđiệnkhơngchứachì có hệ số ápđiện cao để đưa vào ứng dụng thay cho vậtliệu PZT truyền thống Gần vài vậtliệuápđiệnkhơngchứachì cơng bố cho kết khả quan Đặc biệt hệ vậtliệukhơngchứachì (K,Na)NbO3 BaTiO3 Tuy nhiên, hiểu biết chúng tơi hệ vậtliệuápđiệnkhơngchứachìchưanghiêncứu cách thỏa đáng.Đã có số cơng trình cơng bố tạp chí quốc tế rời rạc.Cơ chếvật lý để giải thích nguyên nhân gây hệ số ápđiện lớn tínhchấtvậtliệu nhiều bất cập, cần tập trung nghiêncứu nhiều hơn, sâu Ở nước, hệ vậtliệuápđiện nhiều nhà khoa học thuộc trung tâm, viện khoa học trường đại học trường Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học-Đại học Huế Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiêncứu họ vậtliệuápđiệnkhơngchứachì dựa tình hình thực điều kiện nghiêncứu thiết bị thí nghiệm, tài liệu tham khảo, khả cộng tác nghiêncứu với nhóm nghiêncứu nước cho việc nghiêncứu giải vấn đề nêu hữu ích cho nhiều kết khả quan Đặc biệt tìm mối liên hệ hệ số ápđiện lớn thời gian hồi phục điện môi vậtliệuápđiện Do đó, chúng tơi đề xuất đề tài “Chế tạovậtliệusắtđiệnkhôngchứachìBaTiO3nghiêncứutínhchấtđiệnmơi,ápđiện chúng” Chúng tơi hồn tồn tin tưởng thực thành công đề tài nghiêncứu có đóng góp hữu ích cho hiểu biết chế tương tác điện hệ vậtliệusắt điện, ápđiệnkhơngchứa chì, mở khả ứng dụng hệ vậtliệuchếtạo pin, senso … góp phần giảm ô nhiễm môi trường Các nội dung luận án trình bày chương: Chương Tổng quan lý thuyết Chương Thực nghiệm Chương Ảnh hưởng Ca thay Ba lên cấu trúc tínhchấtđiện BCT BZT-BCT Chương Mối liên hệ thời gian hồi phục điện môi tínhchấtápđiện BCT BZT-BCT Mục tiêu luận án là: Chếtạo thành công mẫu vậtliệu gốm ápđiện (Ba 1xCax)TiO3 (BCT) BZT-BCT phương pháp tổng hợp pha rắn Vậtliệu BZT-BCT phải đạt chất lượng tốt, có hệ số ápđiện lớn (khoảng 500-600 pC/N) Nghiêncứu mối liên quan cạnh tranh pha hình thái với tínhchấtđiện mơi sắt điện, đặc biệt với tínhchấtápđiện lớn vậtliệu Ngoài sở kết nghiêncứu đồng cấu trúc pha vật liệu, phân cực điệnvậtliệu phụ thuộc nhiệt độ, điện trường tần số, đưa phân tích, bàn luận tổng quát góp phần làm sáng tỏ chếvật lý tượng hệ số ápđiện lớn hệ vậtliệusắtđiện Đối tượng nghiêncứu luận án Đối tượng nghiên cứu: Vậtliệuápđiện Phạm vi nghiên cứu: Vậtliệuápđiệnkhơngchứachì BaTiO Phương pháp nghiên cứu: Mẫu gốm khối chếtạo phương pháp phản ứng pha rắn Cấu trúc vật liệu, pha hình thái, kích thước hạt, dạng thù hình vậtliệu khảo sát phân tích đánh giá sở phân tích phổ nhiễu xạ tia X, phổ tán xạ Raman ảnh kính hiển vi điện tử SEM Sau có thơng tin cần thiết cấu trúc pha, độ pha vật liệu, hình thái học thông tin bổ trợ nêu thực phép đo điện đo đường điện trở R(T), điện dung C(T), lúp điện trễ D(E) Phép đo C(T) thực tác dụng điện trường cao nhằm đánh giá độ phân cực cực đại vậtliệu Ngoài phép đo phụ thuộc tần số C(f) độ phân cực thực nhằm đánh giá đặc trưng hồi phục điện môi gián tiếp đánh giá hệ số ápđiệnvậtliệu Tổng hợp tất kết nghiêncứu giúp đánh giá chế phân cực điện môi vật liệu, mối tương quan tính cạnh tranh pha hình thái học tínhchấtápđiệnsắtđiệnvậtliệu Trong trình làm viết luận án, tác giả cố gắng tránh sai sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, phản biện nhà khoa học người quan tâm đến đề tài để tác giả hồn thành luận án cách tốt Chương Tổng quan Chương Thực nghiệm Chương Ảnh hưởng thay Ca cho Ba lên cấu trúc tínhchấtđiện BCY BZT-BCT BZT-BCT vậtliệu có tínhchấtápđiện gần lớn công bố hệ vật liệ ápđiệnkhơngchứachì Trước phân tích tìm hiểu ngun nhân gây hiệu ứng ápđiện lớn hệ BZT- BCT nghiêncứu hệ thành phần BCT trước (đối với hệ BZT có nhiều cơng bố tác giả giới) Cấu trúc tínhchấtvật lý hệ BCT biến đổi phần Ba thay Ca Liệu biên pha hình thái có tồn vậtliệu BCT khơng thay Ca cho Ba tínhchấtápđiệnvậtliệu có cải thiện hay không? Những câu hỏi giải thích hai chương kết luận án (020) (002) (111) (001) 3.1 Ảnh hưởng thay Ca cho Ba lên cấu trúc hệ BCT BZT-BCT Để tiện theo dõi q trình phân tích mẫu ký hiệu mẫu Ba1-xCa xTiO3 BCTx ( x = 0, 10, 12, 14, 16, 18, 20 30: phần trăm nguyên tử nồng độ Ca) hệ Ba(Ti 0.8Zr0.2)O3 – Ba1-yCayTiO3 BZTBCTy (y = 15, 20, 25, 28, 28.8, 29.2, 29.6, 30, 30.4 35, nồng độ phần trăm nguyên tử Ca hệ vậtliệu y/2) BCT15.2 BCT16 BCT15.2 BCT15 BCT15 BCT14.8 BCT14.8 BCT14.6 BCT14.6 BCT14.4 BCT14.4 BCT14 BCT14 BCT12 BCT12 BCT10 BCT0 20 30 40 50 60 70 80 90 82 84 86 o 2 ( ) Hình 3.1 Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu BCTx Hình 3.1 giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu Ta thấy, đỉnh nhiễu xạ sắc nét, chứng tỏ độ kết tinh tốt Cường độ đỉnh nhiễu xạ ứng với góc 2θ = 31,50 đạt giá trị lớn Khi Ca chưa thay cho Ba vậtliệu có cấu trúc lập phương, Ba thay phần Ca cấu trúc dần chuyển sang pha tứ giác Các mẫu có nồng độ pha tạp Ca thấp 14,8% (x = 0,148) đơn pha, khơng có thành phần pha lạ xuất Khi nồng độ Ca pha tạp cao 15% (x ≥ 0,15), phổ nhiễu xạ mẫu xuất đỉnh nhiễu xạ đánh dấu * giản đồ Các đỉnh nhiễu xạ thành phần CaTiO3 hình thành nồng độ Ca vượt 14,8% Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu cho thấy đỉnh nhiễu xạ có xu hướng dịch góc lớn nồng độ Ca tăng Điều nàycó thể liên quan tới bán kính ion Ca2+ nhỏ bán kính ion Ba2+ (Bán kính ion Ca2+ Ba2+ 1,34 nm 1,61 nm) Chúng cho khác biệt bán kính ion Ca2+ Ba2+ gây biến dạng mạng tinh thể Ca thay cho Ba BTO Để nghiêncứu sâu ảnh hưởng cấu trúc BTO thay Ca cho Ba, tính số mạng mẫu chếtạo Hằng số mạng tính dựa vào cơng thức sau: Hệ lập phương : Hệ tứ giác : Bảng 3.1 Hằng số mạng mẫu BCT Mẫu a BCT0 3,9866 BCT10 3,9877 BCT12 3,9905 BCT14 3,9910 BCT14.4 3,9914 BCT14.6 3,9917 BCT14.8 3,9919 BCT15 3,9915 BCT15.2 3,9897 BCT16 3,9869 BCT18 3,9860 BCT20 3,9852 BCT30 3,9651 Dựa vào bảng số liệu ta thấy, vậtliệu gốc BTO có cấu trúc lập phương Khi Ba thay phần Ca cấu trúc dần chuyển sang cấu trúc tứ giác Hệ cấu trúc tứ giác xác định lại từ hình ảnh HRTEM cho mẫu BCT14 hình 3.2a Hình 3.2a cho thấy mặt phẳng mạng song song với cấu trúc tứ giác có tỉ số c/a gần đồng (cấu trúc giả lập phương) Kết phù hợp với kết phân tích XRD Một điều đặc biệt nhận thấy tỷ số c/a gần đồng tăng nhẹ với tăng nồng độ Ca số mạng a lại tăng tới giá trị tới hạn nồng độ Ca sau lại giảm dù Ca tiếp tục tăng đạt giá trị cực đại ứng với nồng độ Ca 14,8% Tương ứng với giá trị cực đại a ta có giá trị cực đại thể tích V Ta giải thích tăng thể tích sở sau: Khi thay Ca cho Ba xảy hai trường hợp: nguyên tố Ca nằm vị trí tâm nguyên tố Ba; Ca lệch khỏi tâm vị trí Ba ban đầu Nếu trường hợp đầu xảy thể tích đơn vị giảm làm thu nhỏ bát diện oxy nồng độ thay Ca tăng bán kính ion Ca2+ nhỏ bán kính ion Ba 2+ theo phân tích tính tốn phải xảy trường hợp thứ hai Quan sát giản đồ nhiễu xạ tia x ta thấy nồng độ Ca thay cho Ba làm dịch chuyển đỉnh nhiễu xạ phía góc 2θ lớn Tại nhiệt độ phòng, tinh thể BTO có cấu trúc tứ giác ứng với (222) có đỉnh nhiễu xạ Trong trường hợp chúng tơi, hình dạng đỉnh (222) ứng với mẫu x = 0.14 bắt đầu bị chia tách thành hai đỉnh Sự tách đỉnh nhiễu xạ vậtliệu đồng tồn hai loại cấu trúc mà hai loại cấu trúc tứ giác mặt thoi theo Karaki nguyên nhân ảnh hưởng hiệu ứng kích thước hạt vùng 0.1 µm - 1µm Karaki cộng quan sát thấy chuyển pha cấu trúc mặt thoi – tứ giác nhiệt độ khoảng 24 0C vậtliệu BTO với kích thước hạt micromet Sự đồng tồn hai cấu trúc vậtliệu mẫu gốm với nồng độ Ca 14,8 % nguyên tử chứng tồn biên pha hình thái xung quanh thành phần vậtliệu gốm này, liên quan tới gia tăng đáng kể hệ số ápđiện trình bày chương sau Sử dụng chương trình thương mại Rietceld X’Pert HighScore Plus làm khớp liệu XRD ước tính thành phần pha tứ giác mặt thoi cho mẫu Kết làm khớp cho thấy đồng tồn pha tứ giác mặt thoi tỉ số pha tứ giác so với pha mặt thoi 93/7 mẫu BCT14 Khi nồng độ x tăng đến 14%, chia tách đỉnh (222) bắt đầu tăng tách thành ba đỉnh nhỏ ứng với mẫu 14.8% Trường hợp pha tạp cao 14.8% đỉnh (222) mở rộng dần thành đỉnh rộng nồng độ pha tạp lên đến 16% Kết chồng phủ đỉnh (222) cấu trúc BaTiO3 CaTiO3 chúng đồng tồn vậtliệu mà ta quan sát thầy giản đồ XRD chúng Giống đồng tồn quan sát thấy ảnh HRTEM với mặt phẳng mạng song song cho mẫu BCT16 (hình 3.2b) Sử dụng khai triển chuỗi Fourier nhanh cho mẫu vùng xuất ba đỉnh nhiễu xạ xếp theo đường thẳng Điều chứng minh rằng, vậtliệu này, tồn vùng mà BZT-BCT28 B Z T B C T 15 BZT-BCT35 E (kV/cm) Hình 3.11 Đường cong điện trễ hệ mẫu BZT-BCT c c E (kV/cm) E (kV/cm) Hình 3.10 3.11 trình bày đường cong điện trễ tất mẫu thuộc hai hệ vậtliệu BCT BZT-BCT Dựa vào đường cong điện trễ nhận thấy rõ ảnh hưởng lớn Ca lên tínhchấtsắtđiện hai hệ vậtliệu BCT BZT-BCT Đối với hệ BCT, vùng nồng độ Ca nhỏ 14,8%, độ điện dư mẫu tăng trường điện kháng (E c) lại giảm từ 1,94 kV/cm xuống 1,66 kV/cm cho mẫu có nồng độ Ca 10% nguyên tử 1,19 kV/cm cho mẫu có nồng độ 14% nguyên tử Điều chứng tỏ vậtliệu mềm hóa thay Ca cho Ba vùng nồng độ Khi nồng độ Ca > 14.8% nguyên tử vậtliệu lại bị cứng hóa, trường điện kháng E c tăng tỉ lệ thuận theo nồng độ Ca pha tạp (E c = 2,35 kV/cm; 6.86 kV/cm; 9,32 kV/cm tương ứng với x = 16%; 20% 30%) Có thể xem đồ thị Ec phụ thuộc vào nồng độ Ca trình bày trê hình 3.12 x (%) y (%) Hình 3.12 Sự phụ thuộc Ec, Pr vào thành phần x, y hệ BCT BZT-BCT tương ứng Đối với hệ BZT- BCT tượng xảy tương tự.Các giá trị Ecthu tương đối nhỏ điều chứng tỏ vậtliệu thể tínhchấtsắtđiện mềm Độ điện dư Pr trường kháng điện Ec biến đổi tỷ lệ nghịch với theo nồng độ Ca Tỷ lệ Ca/Ba tăng, độ điện dư E c ban đầu giảm dần đến giá trị cực tiểu (ứng với x = 29.6%) sau lại tăng, tương ứng ngược lại độ điện dư Pr ban đầu tăng đến giá trị cực đại (cùng với x = 29.6%) sau giảm dần Chương Mối liên hệ thời gian hồi phục điện môi ápđiệnvậtliệu BCT BZT-BCT Hiệu ứng ápđiện lớn tượng biên pha hình thái ln đồng tồn vậtliệusắtđiệnvậtliệusắtđiện có hệ số ápđiện lớn có thành phần nằm biên pha hình thái mà có đồng tồn hai pha cấu trúc, nghĩa có cạnh tranh pha vậtliệuChúng ta biết đồng tồn pha vậtliệu đồng hành với cạnh tranh chúng mà hệ gây ảnh hưởng trực tiếp lên tínhchất hồi phục điện mơi Do để tìm hiểu chếvật lý liên quan đến tượng ápđiện thực đánh giá thời gian hồi phục điện môi hệ số ápđiệnvậtliệu có thành phần lân cận biên pha hình thái thông qua thay Ca cho Ba vậtliệu BCT BZT-BCT Cụ thể thực bước thực nghiệm sau cho hai hệ vậtliệu Một câu hỏi quan trọng làm để cải thiện thời gian hồi phục điện mơi? Qua phân tích giải thích q trình hồi phục điện môi vậtliệu phụ thuộc vào nồng độ Ca pha tạp, tiến hành đo phụ thuộc vào tần số số điện mơi Kết đo trình bày hình 4.1 900 850 750 700 '' ' 800 650 600 550 10 5000 500 1000 1500 2000 2500 f(kHz) Hình 4.1 Sự phụ thuộc số điện mơi vào tần số đường làm khớp Để tính thời gian hồi phục điện môi cho tất mẫu chúng tơi sử dụng cơng thức Debye có bổ khuyết: * ( s ) / [1 ( j )1 ] Trong ε* số điện môi phức, ε s ε∞ số điện môi tĩnh tần số cao, tương ứng, thời gian hồi phục điện môi 1>β ≥0 tham số thực nghiệm liên quan với hàm phân bố thời gian hồi phục, mà chấp nhận lần KSCole R.H.Cole Hình 4.1 đường làm khớp số điện môi phụ thuộc vào tần số khoảng từ Hz đến 2,5.10 Hz cách sử dụng phương trình Debye Trong hình 4.2, thời gian hồi phục điện môi mẫu vậtliệu phụ thuộc vào nồng độ Ca pha tạp Ta thấy thời gian hồi phục điện môi giảm nồng độ Ca pha tạp tăng đến 14.8% đạt giá trị cực tiểu 1,8021.10 -6 s Sau tăng dần nồng độ Ca tăng Quá trình thời gian hồi phục điện môi giảm nồng độ Ca pha tạp tăng dần đến 14.8% bán kính ion Ca 2+ nhỏ bán kính ion Ba2+ nên linh động dễ dàng di chuyển khỏi vị trí tâm theo hướng khác dẫn đến tổng thể thời gian hồi phục điện môi hệ vậtliệu giảm Tuy nhiên có câu hỏi đặt nồng độ Ca pha tạp 14.8% lại xuất giá trị cực tiểu thời gian hồi phục điện mơi mà khơng tiếp tục giảm nồng độ Ca tiếp tục tăng Để giải thích cho câu hỏi này, chúng tơi kết hợp với kết phân tích nhiễu xạ tia X kết luận việc thay Ca cho Ba gây biến dạng mạng tinh t (s) 10 -5 1.6 10 -5 1.2 10 -5 -6 10 -6 10 10 15 20 25 30 x (%) Hình 4.2 Sự phụ thuộc thời gian hồi phục điện môi nồng độ Ca pha tạp thể cấu trúc BTO trình biến dạng mở rộng nồng độ Ca pha tạp tăng lên đến nồng độ định gây thay đổi cấu trúc BTO Biến dạng tinh thể nguyên nhân tạo giao tranh pha hình thái pha trạng thái lưỡng cực điện mơi làm giảm thời gian hồi phục điện mơi nâng cao tínhápđiệnvậtliệu Khi nông độ Ca lớn 14,8% thời gian hồi phục tăng trở lại Đây nghịch lý khơng giải thích sở biến dạng mạng tinh thể bàn cho mẫu có nộng độ Ca thấp 14,8 % Để giải thích kết chúng tơi thực chụp ảnh TEM phân giải cao cho mẫu có nồng độ Ca 0%, 14,8% 30% Kết TEM thu cho thấy mẫu với nồng độ % có pha cấu trúc mẫu với nồng độ Ca 14,8% 30% có đồng tồn hai pha cấu trúc khác phù hợp với kết thu từ nhiễu xạ tia X, mẫu với nồng độ Ca 30 % ảnh TEM cho thấy cấu trúc siêu mạng mà theo chúng tơi ngun nhân làm cho thời gian hồi phục điện môi tăng trở lại Kết chứng thực nghiệm để tin BCT vậtliệu tốt dùng để chếtạovậtliệuápđiệnkhơngchì có số ápđiện cao Để làm rõ ảnh hưởng nồng độ Ca thay cho Ba lên tínhchấtđiện mơi vậtliệu tiến hành đo phụ thuộc điện dung theo tần số mẫu Kết hình 4.3 Từ hình 4.3 ta thấy nồng độ Ca thay cho Ba có ảnh hưởng lớn đến tínhchấtđiện mơi hệ vật liệu, đồng thời số điện môi mẫu thay đổi nhanh dải tần số tần số thấp biến đổi chậm dần dải tần số cao Kết giải thích tương tự trường hợp BCT để tính thời gian hồi phục điện môi cho tất mẫu chúng tơi sử dụng cơng thức Debye Hình 4.3 đường làm khớp số điện môi phụ thuộc vào tần số khoảng từ Hz đến 2,5.106 Hz cách sử dụng phương trình Debye 9500 BZT-BCT28 BZT-BCT28.8 BZT-BCT29.2 BZT-BCT29.6 BZT-BCT30 BZT-BCT30.4 9000 8500 ' 8000 7500 7000 6500 6000 5500 500 1000 1500 2000 f (kHz) Hình 4.3 Sự phụ thuộc phần thực điện dung theo tần số đường làm khớp Trong hình 4.4, ta có thời gian hồi phục điện môi mẫu vậtliệu phụ thuộc vào nồng độ Ca pha tạp Ta thấy thời gian hồi phục điện môi giảm nồng độ y tăng đến 29.6% đạt giá trị cực tiểu 0.0064283s Sau tăng dần nồng độ y tăng Q trình thời gian hồi phục điện môi xuất giá trị cực tiểu sau lại tăng dần theo nồng độ Ca giải thích sau: Theo phân tích cấu trúc nồng độ x = 29.6% có xuất biên pha hình thái có cạnh tranh pha cấu trúc tứ giác mặt thoi Giả sử τ1; τ2 thời gian hồi phục điện môi ứng với pha cấu trúc tứ giác mặt thoi Khi ta có thời gian hồi phục điện mơi tương đương (τ) là: Suy τ < τ1; τ2 Vì vậy, ta có giá trị cực tiểu thời gian hồi phục điện môi nồng độ y = 29.6% 0.009 0.0085 (s) 0.008 0.0075 0.007 0.0065 0.006 15 20 25 30 35 x (%) Hình 4.4 Thời gian hồi phục điện môi phụ thuộc vào nồng độ y 4.2 Ảnh hưởng nồng độ Ca thay cho Ba lên tínhápđiện hệ BCT BZT-BCT 4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ Ca lên tínhchấtápđiện hệ vậtliệu BCT Hình 4.5 phụ thuộc thông số ápđiện độ phẩm chất Q m vào nồng độ Ca thay cho Ba Khi nồng độ Ca thay đổi hệ số liên kết điện kP thay đổi theo Lúc đầu hệ số liên kết điện tăng theo x đạt đến giá trị lớn ứng với x = 14.8% sau lại giảm dù x có tăng Sự xuất giá trị lớn hệ số liên kết điện x = 14.8% chúng tơi cho ứng với nồng độ có biến đổi mạnh cấu trúc phân tích chương ba Tính đối xứng cấu vậtliệu giảm dẫn đến tínhchất học, hóa học vậtliệu thay đổi Sự biến đổi hệ số liên kết điện theo chiều ngang k31 tỷ lệ thuận với kp Điều biểu qua biểu thức đại số: Trong hệ số điệnápápđiện d31, d33 lại tỷ lệ với hệ số liên kết điện theo hệ thức: d31 k31 33Ts11E d33 k33 33Ts33E Hệ số điệnápápđiện d33 có gia tăng mạnh từ 128 pC/N (ứng với x = 0%) lên đến 321 pC/N (ứng với x = 14.8%) Kết thu giá trị lớn d33 bất ngờ hệ sắtđiệnkhơngchứachì thành phần có giá trị d 33 lớn tính đến thời điểm so với giá trị truyền thống cơng bố trước đây, chí sánh với vậtliệuchứachì mà đưa vào ứng dụng rộng rãi đời sống khoa học Điều thể rõ thông qua bảng 4.2 D33 đạt giá trị lớn ứng với nồng độ Ca thay cho Ba 14.8% minh chứng thêm nồng độ có xuất biên pha hình thái pha cấu trúc mà ta quan sát thấy tách đỉnh nhiễu xạ giản đồ nhiễu xạ tia X hay thời gian hồi phục điện mơi có giá trị nhỏ g -3 200 , g 33 (10 d ,d 31 33 (pC/N) Vm/N) 31 150 31 100 g 50 10 15 20 x (%) kp , k 31 , k 33 Qm m 0.2 Q 0.1 -0.1 5 10 15 10 15 20 x (%) 20 x (%) Hình 4.5 Các hệ số ápđiện độ phẩm chất phụ thuộc vào nồng độ x Giá trị d33 thu lớn, điều tạo tiền đề ch ế tạovậtliệuápđiệnkhơngchứachì đơn giản mà có tínhápđiện tốt để đưa vào ứng dụng thực tế thay cho vậtliệuchứachì truyền thống mà có hệ số ápđiện tương đương Ngược lại với các hệ số ápđiện thu lớn ứng với nồng độ x = 14.8% độ phẩm chất Qm lại có giá trị cực tiểu nồng độ Đây nhược điểm hệ mẫu Qm nhỏ dẫn đến vậtliệu dễ bị già hóa dần tínhápđiệnnên khó khăn cho việc đưa vào ứng dụng thực tiến Vì vậy, cần phải tìm cách nâng cao tínhchấtápđiện độ phẩm chất Q m phải đủ lớn để vậtliệu bền cơ, nhiệt tác động ngoại vi khác Qua phân tích ta thấy, thay Ca cho Ba không ảnh hưởng mạnh lên cấu trúc mà ảnh hưởng lớn đến tínhchấtđiện môi ápđiệnvậtliệu Sự khác bán kính ion nguyên tố Ca 2+ Ba2+ dẫn đến méo mạng mức cao toàn tinh thể ứng với x = 14.8% nên phân c ực tự phát vi vùng đóng góp vào phân cực tự phát tổng thể tăng đồng thời tínhchấtápđiện tăng cường 2.2.2 Ảnh hưởng nồng độ Ca lên tínhchấtápđiện hệ vậtliệu BZT-BCT Các hệ số ápđiện độ phẩm chất Q m hệ vậtliệu BZT-BCT giống quy luật biến đổi hệ BCT(hình 4.6) Các hệ số liên kết điện hệ số liên kết điệnápápđiện tăng theo nồng độ Ca thay cho Ba đạt cực đại ứng với mẫu BZT-BCT29.6, sau giảm mạnh nồng độ Ca tiếp tục tăng Giá trị ápđiện lớn thu ứng với mẫu BZT-BCT29.6 nồng độ có cạnh tranh hai pha sắtđiện Ranh giới trình chuyển tiếp hai pha sắtđiện gọi biên pha hình thái học (MPB) Quá trình chuyển đổi hai pha sắtđiện biên pha hình thái gây bất ổn định trạng thái phân cực chúng thay đổi chiều dễ dàng theo hướng lực học điện trường tác dụng vào, kết dẫn đến vậtliệu có tínhápđiện số điện môi cao Mặc dù chế hiệu ứng ápđiện lớn MPB thảo luận chủ yếu dựa vậtliệuápđiệnchứa chì, nhiên khơng có lý đặc biệt khơng thể áp dụng cho vậtliệuápđiệnkhơngchì dù phát trước vậtliệukhôngchứachì có tínhchấtápđiện tương đối nhỏ (d33: 100 – 300 pC/N) so với vậtliệuápđiệnchứachì (d33: 300 - 600 pC/N) 11 600 d 31 10 d (10- 300 3Vm/N) 33 400 g ,g 31 33 200 20 25 30 35 y (%) 33 15 ,k 100 15 20 25 30 35 y (%) kp , k 31 d 31 , d 33 (pC/N) 500 15 20 25 30 35 y (%) Qm 170 160 150 0.3 140 0.2 130 0.1 120 15 20 25 30 35 y (%) Hình 4.6 Các hệ số ápđiện độ phẩm chất phụ thuộc vào thành phần y khác Hệ số ápđiện d33 đạt giá trị lớn ứng với thành phần BZTBCT29.6, cho xuất MPB vậtliệu giống PZT PMN-PT Khẳng định minh chứng thơng qua phân tích giản đồ nhiễu xạ tia x chương 3, thành phần y = 29.6% đỉnh nhiễu xạ (góc 2θ= 44,70) bị tách thành ba đồng tồn cấu trúc tứ giác mặt thoi Bằng cách sử dụng hàm Gause để làm khớp tính tỷ số cường độ pha tứ giác pha mặt thoi ta thu gía trị khoảng 69% 4.3 Mối liên hệ cấu trúc, thời gian hồi phục điện môi ápđiện 1.6 10 -5 350 BCT16 BCT15.2 BCT15 BCT14.8 BCT14.6 BCT14.4 (s) BCT14 BCT12 82 84 86 x (%) BZT-BCT35 BZT-BCT30.4 BZT-BCT30 B Z T B C T 9.6 BZT-BCT28.8 BZTBCT 29.2 BZT-BCT28 BZT-BCT20 44 BZT-BCT15 44.5 45 45.5 46 (s) 0 0.0 08 0.0065 d 0.006 31 (s) d 33 0 0.0 07 0 20 25 30 35 y (%) Hình 4.7 Mối liên hệ cấu trúc, thời gian hồi phục điện môi hệ số ápđiện hệ BCT BZT-BCT Như kết phân tích ta thấy, hai hệ vậtliệu BCT BZTBCT có đặc điểm chung hệ số ápđiện lớn ứng với thời gian hồi phục điện môi nhỏ Đồng thời giá trị cấu trúc hai hệ có biến đổi mạnh đặc biệt hệ BZT-BCT ta quan sát thấy biên pha hình thái học Nếu đặc tínhchung cho tất hệ mẫu ta có thêm phương pháp đơn giản nhận biết vậtliệu có tínhápđiện lớn hay khơng Ta việc đo phụ thuộc số điện mơi vào tần số sau tính thời gian hồi phục điện mơi từ suy vậtliệu có tínhápđiện lớn hay khơng Thay phương pháp đắt tiền phức tạp để xác định cấu trúc phân cực điệnáp lớn đo ápđiện phương pháp đơn giản, hiệu quả, dễ thực rẻ tiền KẾT LUẬN CHUNG Đề tài nghiêncứu thu số kết sau: Chếtạo thành công vậtliệu BCT BZT-BCT với chất lượng tốt, có tỷ trọng lớn 95% giá trị lý thuyết, đủ chất lượng cho nghiêncứu sâu đặc trưng điện môi sắtđiệnvậtliệu Bằng cách ghi nhận giản đồ nhiễu xạ tia X ảnh HRTEM mẫu chếtạo quan sát thấy thay đổi cấu trúc hệ mẫu thay Ca cho Ba sau: + Đối với hệ BCT: - Các mẫu pha tạp với nồng độ Ca thấp 14,8%, vậtliệu pha BCT với cấu trúc tứ giác Khi nồng độ Ca pha tạp cao 14,8% xuất đỉnh pha vậtliệu CaTiO Đã quan sát thấy dấu hiệu cấu trúc siêu mạng vậtliệu sở anh HRTEM - Giới hạn thay Ca cho Ba khoảng 14,8% nguyên tử Ca + Đối với hệ BZT-BCT: - Nồng độ Ca ảnh hưởng lớn đến cấu trúc hệ vậtliệu Ứng với mẫu BZT-BCT29.6 xuất biên pha hình thái học hai pha tứ giác mặt thoi - Tương tự trường hợp vậtliệu BCT, giới hạn thay Ca cho Ba vậtliệu BZT-BCT khoảng 14,8 % nguyên tử Ca - Thay Ca ảnh hưởng lên tínhchấtvậtliệu BTC BZTBCT sau: + Thời gian hồi phục điện môi vậtliệuvậtliệu BCT BzT-BCT phụ thuộc khơng tuyến tính vào nồng độ Ca thay cho Ba Thời gian hồi phục điện môi giảm xuống giá trị cực tiểu 4,80.10-6 s (hệ BCT) 6.43 10-3s (hệ BCT BZT-BCT) nồng độ Ca thay tăng đến 14,8%, tăng lên nồng độ Ca thay tiếp tục tăng + Đã thu giá trị hệ số ápđiện lớn vậtliệu BCT BZT-BCT có thời gian hồi phục điện môi nhỏ nhất, ứng với nồng độ thay Ca = 14,8%, (d33 BCT14.8 321pC/N; BZT-BCT29.6 543pC/N) Kết nghiêncứuchếtạo thành cơng vậtliệu có hệ số ápđiện lớn mở khả ứng dụng chúng việc chếtạo linh kiện siêu âm + Đã quan sát thấy mối quan hệ cấu trúc, thời gian hồi phục điện mơi tínhápđiện lớn vật liệu, hệ tính cạnh tranh pha cấu trúc vậtliệu vùng biên pha hình thái vậtliệusắtđiệnápđiện Trên sở đề xuất phương pháp thuận tiện đánh giá nhận biết nhanh tínhápđiệnvậtliệukhông cần nghiêncứu cấu trúc thiết bị xác đắt tiền nhiễu xạ tia X hay HRTEM ... sáng tỏ chế vật lý tượng hệ số áp điện lớn hệ vật liệu sắt điện Đối tượng nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu: Vật liệu áp điện Phạm vi nghiên cứu: Vật liệu áp điện không chứa chì BaTiO... nhà khoa học cần nghiên cứu để tìm vật liệu áp điện khơng chứa chì có hệ số áp điện cao để đưa vào ứng dụng thay cho vật liệu PZT truyền thống Gần vài vật liệu áp điện khơng chứa chì cơng bố cho... sắt điện khơng chứa chì BaTiO3 nghiên cứu tính chất điện mơi, áp điện chúng Chúng tơi hồn tồn tin tưởng thực thành cơng đề tài nghiên cứu có đóng góp hữu ích cho hiểu biết chế tương tác điện