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新型弛豫铁电单晶及其超声医学应用-review 1


收稿日期:2003一06一02。修改稿收到日期:2003一07—16。 基金项目:上海市自然科学重点基金(02DJl4041)。 作者简介:徐家跃(1965~),男,研究员。
ReceiVed date:2003一06—20.Approved date:2003一07—16
Biognphy:XU Jiayue(1965一),male,professor. E—mail:crystalxu@mailI sic.ac.cn
万方数据
第31卷第11期堡窒垦笠!堑型堕堡丛皇堕曼垦基塑重匿堂堕旦
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耦合系数女。。分别高达2000×1012C/N和90%以上,其应 变量达到1.7%。这些性能指标都远远高于目前B超和声纳 等器件普遍使用的PzT压电陶瓷材料。1997年3月,《sci~ ence》杂志介绍了美国宾州大学生长了新型压电单晶材料 PzNT[“。2000年1月,《Nature》杂志也报道了该类晶体的 研究进展。鉴于新型弛豫铁电单晶十分诱人的应用前景, 美国、德国、日本等国政府以及东芝、西门子、GE等多家医 疗仪器跨国公司纷纷投入巨大的人力和财力,开展新型弛 豫铁电单晶及其器件研究,以期大幅度提高诊疗设备的分 辨率和国防装备的性能。目前全球有近百个研究小组在从 事这些新晶体的生长、器件以及相关基础研究,新型弛豫铁 电单晶已成为国际铁电学及压电器件领域的一个研究热点。
间后再重新生长,这样不仅可以提高晶体的单结晶性,也在 很大程度上消除了因气流波动造成的Pbo包裹物。此外, 国内外还开展了(1一z)Pb(znl/。Nb2/。)03一zPbTiO。固溶体 在准同型相界附近成分的单晶生长和性能研究,如 PZNT92/8(z一0.08),PZNT93/7(z—O.07),PZNT95.5/ 4.5(z—o.045)等Ⅲ ̄2…。适当减少PbTiO。含量,可提高 PzNT晶体的三方一四方相变温度,从而改善PZNT单晶的 温度特性。
同时生长PMNT,提高了晶体产率。但是,要实现PMNT 晶体的工业应用,还有大量的问题需要解决。首先,由于 PMNT并非一致熔融化合物,晶体成分随着晶体生长过程 有一定的变化,因此晶体切片在成分与性能上都存在不均 匀性问题。其次,由于PMNT是从同成分的高温熔体中生 长的,烧绿石相很容易与钙钛矿相同时析出并在晶体中形 成包裹体。由于晶体性能对晶体缺陷十分敏感,所以有时 在同一晶片上,压电系数比。可以从600 pc/N变化到3000 pc/N,这对晶体的实际应用带来了很大的困难。第三,准 同型相界成分PMNT晶体的三方一四方相变温度非常低, 在50℃左右,这也在很大程度上影响了它的应用。目前, 人们在改进生长工艺以期望提高晶体质量的同时,也在探 索从器件设计和制作方面避开晶体的一些缺陷,如加预应 力等措施。此外,通过掺杂提高三方一四方相变温度和Cu— rie温度等,也是实现PMNT晶体实用化的途径。
弛豫铁电体Pb(znl/3Nb。/。)0。与普通铁电体PbTi()。在 o≤z≤o.2的成分范围内可形成完全互溶的固溶体,准同型 相界成分在z—o.09附近。由于高温熔体冷却时优先析出 不具有铁电性的烧绿石相,因此钙钛矿结构的PZNT单晶 无法直接从高温熔体中生长。美国宾州大学Shrout等【¨采 用助溶剂方法于1996年生长出尺寸达20 mm的PzNT单 晶。1997年,Kabayashi等¨3采用改进型助溶剂法生长出 43 mm×42 mm×40 mm的PZNT单晶,次年,Harada等 人[”]报道了坩埚下降法生长出乒30 mm×20 mm的PzNT 单晶。然而,无论是助溶剂法还是坩埚下降法,都是从高温 溶液中自发成核生长PzNT单晶的,因此晶体的成品率极 低。Harada等[1“”3在坩埚下降法生长装置底部添加了通 气诱导成核系统,显著提高了晶体的成核几率,生长出直径 达51~76 mm的PzNT晶体。与传统助溶剂法相比,通气 下降法在一定程度上提高了晶体产率,但由于早期成核速 率太快,且通气气流经常波动,PzNT晶体的质量不高, Pb0包裹体是影响晶体质量的主要问题。
长期以来,PZT陶瓷(Pbzr0。一PbTios固溶体)以其优
表1 新型弛豫铁电单晶(1一工)Pb(B7B”)03一xPbTi03的 MPB成分及其弥散相变温度
Table 1 MPB composition and ferroelectric/par神lectric tran_ sition temperature of sOme relaxor ferroelectric single
xUno,ue (Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy of Sciences,Shanghai
200050,China)

Abstract:The perovskite phase relaxor ferroelectric single crystals(1一z)A(B B,’)03一zPbTi()3 exhibit excellent piezoelect“c and electrostrictive properties superior to that of the conventional PZT piezoelectric ceramics. The sin91e crystals are used in medical ultrasonic transducer,sonar and s01id actuators. Progress in crystal growth and properties of the novel relaxor ferroe~ Iectric singIe crystals,such as Pb(Znl/3 Nbz/3)03一PbTi03(PZNT),Pb(M91/3 Nb2/3)03一PbTi03(PMNT),were reviewed. Medical ultrasonic transducers fabricated by PZNT and PMNT single crystals were introduced briefly.
crystals
№州erroelectric洲扎olutions翟篇=『。篡:淼黜=竺兕
异的性能成为最广泛应用的换能器材料。可以预期,在其 MPB成分(O.53Pbzr03一O.47PbTi03,PzT53/47)附近, PZT单晶将显示出更加优异的性能。然而,在过去的几十 年里,生长PzT单晶的大量尝试都没有获得成功。因此, 人们把注意力集中到其它固溶体单晶的生长研究。由于所 有这些固溶体单晶都存在组元多、结构复杂、高温熔体的腐 蚀性强以及非一致熔融特性等问题,要获得具有实用尺寸 的晶体都非常困难。值得庆幸的是,20世纪90年代中期, PzNT和PMNT单晶在生长方面取得了突破性进展,从此 掀起了新型弛豫铁电单晶研究的热潮。
第31卷第11期 2 O O 3年1 1月
硅酸盐学报
J()URNAL 0F THE CHINESE CERAMIC SOCIETY
v。1.31,No-11 NoVember,2003

新型弛豫铁电单晶及其超声医学应用
徐家跃
(中国科学院上海硅酸盐研究所,上海
200050)
摘 要:新型弛豫铁电单晶是一类钙钛矿结构的固溶体材料,具有比传统压电陶瓷Pb(zr,Ti)O。更为优越的压电性能,在医用超声成像、声 纳、微位移器等方面具有广阔的应用前景。综述了Pb(znl/3Nb2/3)03一PbTi03(PzNT),Pb(M91/3Nb2/3)03一PbTi03(PMNT)等新型弛豫铁 电单晶在生长、性能等方面的研究进展,介绍了弛豫铁电单晶在医用超声换能器方面的应用。
关键词:弛豫铁电体;单晶生长;压电性;超声换能器
中图分类号:0782.4
文献标识码:A
文章编号:0454—5648(2003)11~1091一05
RELAXoR FERRoELECTRICS SINGLE CRYSTALS AND THEIR APpLICATIoNS IN MEDICAL ULTRASoNIC IMAGING
早在1996年,中国科学院上海硅酸盐研究所应国际铁 电学界邀请系统地开展了新型弛豫铁电单晶的相关系、析 晶行为、单晶生长、压电和铁电性能等研究工作,并将坩埚 下降法生长技术应用于弛豫铁电单晶的生长,引起了国际 同行的关注。范世驻等研究了PzNT在不同助溶剂中的析 晶行为,认为50%(摩尔分数,下同)左右的Pb0助溶剂比 较适合PZNT单晶的生长[1““]。首次将籽晶引入PzNT单 晶的坩埚下降法生长,从含50%Pb0助溶剂的高温溶液中 生长出声45 mm×35 mm的PzNT单晶,实现了PZNT单晶 真正意义上的受控生长。图1a是采用PzNT籽晶生长的 PzNT晶体。所得晶体呈现出明显的显露面,经定向切割 后,所得晶片的最大尺寸可达40 mm×40 mm×1 mm。晶 片均匀性好,没有肉眼可见的Pbo包裹体,性能测试表明 晶体质量显著好于文献报道的结果口4’1“。带籽晶生长工艺 的最大困难在于准确接种。由于高温熔体对籽晶有一定的 侵蚀作用,控制不好的话,籽晶会被熔体“吃”光,因此生长 难度比较大。此外,我们还在通气诱导成核坩埚下降法基 础上,发明了两步法生长PZNT的新工艺,在很大程度上改 善了晶体的质量[1“。该工艺的基本理念是,利用通气诱导 成核增加成核几率,当晶体生长到一定长度后停止通气,固 液界面温度回升,初期生长的晶体将部分回融,稳定一段时
Key words:relaxor ferroelectric;crystal growth;piezoelectric;ultrasonic transducer
超声成像技术(例如B超,&mode ultrasound imaging) 已成为诊断心血管疾病及内脏器官肿瘤十分有效的手段之 一。该技术利用超声信号在人体疾病部位的不同吸收和反 射,与计算机高速数据处理系统相结合,实时地观察病灶的 位置及状态。B超的图像分辨率在很大程度上依赖于压电 超声探头的灵敏度和带宽。传统B超使用的压电材料主要 为Pb(zr,Ti)O。(PzT)系列陶瓷。20世纪90年代中期以 来,新型弛豫铁电单晶材料以其优异的压电性能引起了人 们的极大关注[1“]。研究表明,以铌锌酸铅一钛酸铅 [Pb(zn。/。Nb。/3)O。一PbTi0。,简称PzNT]和铌镁酸铅一钛酸 铅[Pb(Mg,/。Nbz/3)o。一PbTi03,简称PMNT]为代表的新 型弛豫铁电单晶具有复合钙钛矿结构,其压电系数d。。铁电单晶
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