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  5. Influence of Quenching and Subsequent Annealing on the Conductivity and Electromechanical Properties of Na₁/₂Bi₁/₂TiO₃-BaTiO₃
 
  • Details
2021
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Influence of Quenching and Subsequent Annealing on the Conductivity and Electromechanical Properties of Na₁/₂Bi₁/₂TiO₃-BaTiO₃

File(s)
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Hauptpublikation
materials-14-02149.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 5.75 MB
TUDa URI
tuda/7490
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-195775
DOI
10.26083/tuprints-00019577
Autor:innen
Kodumudi Venkataraman, Lalitha ORCID 0000-0002-4848-5436
Kurzbeschreibung (Abstract)

Na₁/₂Bi₁/₂TiO₃-based materials have gained considerable attention for their potential to exhibit giant strain, very-high ionic conductivity comparable to yttria stabilized zirconia or high mechanical quality factor for use in high power ultrasonics. In recent times, quenching Na₁/₂Bi₁/₂TiO₃-based compositions have been demonstrated to enhance the thermal depolarization temperature, thus increasing the operational temperature limit of these materials in application. This work investigates the role of quenching-induced changes in the defect chemistry on the dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of quenched Na₁/₂Bi₁/₂TiO₃-BaTiO₃.The quenched samples indeed demonstrate an increase in the bulk conductivity. Nevertheless, while subsequent annealing of the quenched samples in air/oxygen atmosphere reverts back the depolarization behaviour to that of a furnace cooled specimen, the bulk conductivity remains majorly unaltered. This implies a weak correlation between the defect chemistry and enhanced thermal stability of the piezoelectric properties and hints towards other mechanisms at play. The minor role of oxygen vacancies is further reinforced by the negligible (10–15%) changes in the mechanical quality factor and hysteresis loss.

Freie Schlagworte

lead-free piezocerami...

quenching

Na₁/₂Bi₁/₂TiO₃

oxygen vacancies

thermal depolarizatio...

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Nichtmetallisch-Anorganische Werkstoffe (2025 umbenannt in "Fachgebiet Funktionskeramiken")
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Materials
Jahrgang der Zeitschrift
14
Heftnummer der Zeitschrift
9
ISSN
1996-1944
Verlag
MDPI
Ort der Erstveröffentlichung
Basel
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2021
Verlags-DOI
10.3390/ma14092149
PPN
51354268X
Zusätzliche Infomationen
This article belongs to the Special Issue Piezoelectric Ceramics: From Fundamentals to Applications
Artikel-ID
2149

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