Abstract
本實驗是以氯化物共沈法製作Pb(Mg1╱3Nb2╱3)0 陶瓷。由於Mg離子無法氨水中產生沈澱析出,所以必須加入共沈澱劑oxine(8-hydroxyquinoline )使Mg形成錯化合物析出。由於Pb 並非與Mg 、Nb 共溶於同一溶液中才析出。故混合程度尚未達分子級(molecule scale)或原子級(atom scale)程度。經730℃、800℃及870℃的煆燒發現PMN perovskite相與pyrchlore 相的量,互有增減,雖表示合成出來的粉末可能不具低溫反應性(需有相圖才能定論),但是在1200℃以上的高溫燒結2小時以上時具有化學計量比的粉末能可得到單一的pyrovskite相,此乃共沈法粉末十分均勻且活性高所致。另外以1mole%左右Mg空乏,化學計量比形及1mole%Mg過量這三種不同Mg含量粉末比較微觀結構及電性發現Mg的過量在高溫時有顯著改善晶粒大小電性等現象,第二個變因煆燒溫度則因高燒結溫度則因高燒結溫與粉末活性關係而呈現不明顯的影響。燒結溫度最深遠影響粉末的密度、晶粒大小、提供足夠的能量,使Mg擴散越過perovskite晶界位障與pyrochlore結合生成perovskite相而達消除pyrochlore相目的,進而提高電性。燒結時間的延長最主要的效應即是提高晶粒均勻性及提昇密度。最後本實驗在找尋共沈的最佳因素控制條件,發現當pH值在10.0!10.1溫度在65?70℃,共沈澱劑量約為Mg 莫耳數6倍時將可獲致完全的沈澱。