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1、低溫共燒陶瓷(Low Temperature Co-fired Ceramics LTCC)技術(shù)已成為實(shí)現(xiàn)各類電子元器件制造、集成及其封裝的主流技術(shù),低介電常數(shù)微波介質(zhì)陶瓷由于其介電常數(shù)低、品質(zhì)因數(shù)高、溫度系數(shù)近似為零等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于LTCC基板材料中,成為微波介質(zhì)陶瓷研究的熱點(diǎn)。
本論文中選取CaO-SiO2-B2O3作為研究體系,采用多步固相法制備低介電常數(shù)微波介質(zhì)陶瓷材料,分別研究了Ca/Si比和B2O3的改變對(duì)材料晶
2、相組成、微觀形貌和介電性能的影響。在最佳Ca/Si比和適當(dāng)B2O3含量的基礎(chǔ)上,添加適量陶瓷助溶劑BBAS粉,以降低陶瓷粉體的燒結(jié)溫度,最終獲得可用于制備LTCC基板材料的陶瓷粉料。采用X-射線衍射(XRD)法、掃描電子顯微鏡(SEM)、阿基米德原理和Zeta電位分析對(duì)陶瓷粉料的物相、表面形貌、密度和Zeta電位進(jìn)行表征。精選CBS陶瓷粉體后通過(guò)不斷調(diào)配漿料配比和工藝參數(shù),采用流延工藝制備出可應(yīng)用的LTCC生瓷帶,在此基礎(chǔ)上制備LC諧振
3、天線,并對(duì)其諧振頻率進(jìn)行測(cè)試。
研究結(jié)果表明,當(dāng)CaO:SiO2:B2O3=21:13:16(質(zhì)量比),煅燒溫度為900℃時(shí),所得樣品C中除了有主晶相β-CaSiO3和Ca2B2O4外,含有少量α-SiO2相。由該粉體制備的陶瓷樣品中,晶粒以板條狀為主,晶粒間氣孔較少,結(jié)構(gòu)比較致密,具有較大的密度。此時(shí)該樣品具有最佳的介電性能,其介電常數(shù)為6.3、品質(zhì)因數(shù)為2.4×104 GHz(f=11.7 GHz)、溫度系數(shù)為-67ppm
4、/℃,熱導(dǎo)率為3.6W/m·K。
在樣品C的配方基礎(chǔ)上,添加適量陶瓷助溶劑BBAS粉,以降低該組分的燒結(jié)溫度。研究發(fā)現(xiàn),添加陶瓷助溶劑BBAS粉后,晶體的結(jié)構(gòu)沒(méi)有明顯改變,晶粒的形貌仍以板條狀的為主,一些小的粒狀晶粒分散在其中。當(dāng)燒結(jié)溫度降低至920℃時(shí),所得陶瓷樣品C6的晶粒粒徑介于1.0-2.0μm之間,并且陶瓷顆粒在水溶液中顯負(fù)電性,顆粒之間的穩(wěn)定性較差。該樣品具有較好的介電性能,其介電常數(shù)為6.3,品質(zhì)因數(shù)為1.1×1
5、04GHz(f=12.7GHz),溫度系數(shù)為-84ppm/℃。
以所得陶瓷粉料C6為填充物,有機(jī)物(乙酸乙酯和酒精的混合物)作為溶劑,通過(guò)調(diào)節(jié)粘結(jié)劑PVB和增塑劑的含量,制備不同配比的流延漿料。采用流延法制備LTCC生瓷帶,再經(jīng)絲網(wǎng)印刷、打孔、疊層、溫水等靜壓、排膠、共燒等LTCC工藝后,通過(guò)CAD繪圖,制備可用于測(cè)試應(yīng)變的LC諧振天線,并采用接觸法和非接觸法測(cè)試其共振頻率。結(jié)果表明,所制備的天線的共振頻率約為f=155MHz
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