
【化】 PLZJ
mix into
lanthanum
【醫】 La; lanthanum
zirconium
【醫】 zirconium; Zr
【化】 Titanox L
摻镧锆钛酸鉛(Lanthanum-doped Lead Zirconate Titanate,簡稱PLZT)是一種以锆钛酸鉛(PZT)為基礎的功能陶瓷材料,通過在鉛基鈣钛礦結構中摻入镧元素(La³⁺)改性而成。其化學通式為 $text{Pb}_{1-x}text{La}_x(text{Zr}ytext{Ti}{1-y})_{1-x/4}text{O}_3$$,其中镧元素部分替代鉛離子(Pb²⁺)的晶格位置,形成A位摻雜的固溶體結構。
該材料因镧摻雜的獨特作用,表現出顯著的光電效應、鐵電性和壓電響應增強特性,主要應用于光電子器件(如光開關、調制器)、高精度傳感器和鐵電存儲器等領域。根據《電子陶瓷科學與技術》記載,镧的引入可降低材料介電損耗并提高介電常數溫度穩定性,這一特性使其在航空航天領域的溫度補償器件中具有不可替代性。
從材料學角度分析,PLZT的四方-菱方相界可通過調整Zr/Ti比實現精準調控,這種結構敏感性使其在0.5-10μm波長範圍内表現出可調諧電光系數(最高達380×10⁻¹⁶ m²/V²),相關數據被收錄于美國陶瓷學會(ACerS)的标準材料數據庫。當前研究熱點聚焦于镧摻雜濃度(通常為8-12 at%)對材料剩餘極化和矯頑電場的非線性影響規律,這一方向在《先進功能材料》2023年的綜述中有詳細論述。
摻镧锆钛酸鉛(簡稱PLZT)是一種由鉛(Pb)、锆(Zr)、钛(Ti)的氧化物與镧(La)摻雜形成的功能陶瓷材料,其化學式為Pb₁₋ₓLaₓ(ZrᵧTi₁₋ᵧ)O₃。以下是詳細解釋:
PLZT是在锆钛酸鉛(PZT)基礎上摻雜稀土元素镧形成的固溶體。镧的摻雜取代了部分鉛的位置,改變了材料的晶格結構,從而優化了其電學、光學性能。
PLZT傳統燒結溫度高達1340℃,導緻鉛揮發污染環境且能耗高。研究重點在于低溫燒結技術(如添加助熔劑)以降低成本和環境影響。
隨着環保法規趨嚴,無鉛替代材料(如铌酸鉀鈉基陶瓷)的研發成為熱點,但PLZT因其綜合性能仍不可替代。
如需進一步了解具體工藝或應用案例,可參考相關文獻來源。
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