本项目立足于LTCC技术高度集成化、小型化、多功能化的应用需求,对具有重要潜在应用价值的磁介质材料-新型铁电/铁磁多铁性复合材料的单元相种类和组合方式、制备方法、两相复合-耦合机理展开深入研究,为新材料体系的设计提供理论和实验方面的基础。提出固相反应法结合软化学法的方法,通过调整材料一次颗粒的尺寸和分布而控制晶粒生长速率和致密化速率,从而在少量助熔剂甚至是无助剂条件下实现复合材料的低温烧结。建立单元相和复合材料的晶粒生长动力学模型,探究复合材料致密化机制,研究不同化学组成、颗粒尺寸和复合方式得到的复合体系的缺陷问题和界面问题,从掺杂和氧处理与离子和电荷分布的关系出发研究电磁性能的改性机制;根据微结构分析和电磁性能表征,建立复合材料的复合-耦合模型。从而为新型铁电/铁磁多铁性复合材料的设计提供理论指导,并为相关器件的设计提供必要的基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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