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方亮教授:微波介质陶瓷的发展趋势与研究进展(报告)
2022年09月07日 发布 分类:行业要闻 点击量:634
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微波介质陶瓷是近二十多年来发展起来的一种新型的功能陶瓷材料,是指应用于微波频率(主要是300MHz~300GHz频段)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷材料,无论在民用还是军用领域都有重要地位。目前主要应用于微波谐振器、滤波器与振荡器,微波电路中的绝缘基片材料,和高性能陶瓷基微波板材,具有系列化介电常数、低介电损耗、温度系数小等优良性能。


评价微波介质陶瓷介电性能的参数主要有3个,相对介电常数(εr)、品质因数(Q·f)及谐振频率温度系数(τf)。应用于微波电路的介质陶瓷,除了必备的机械强度、化学稳定性及经时稳定性外,应满足如下介电特性的要求:(1)在微波频率下材料相对介电常数εr系列化,高εr利于器件小型化;中εr主要应用于基站和卫星通讯;低εr主要应用于毫米波器件和基板。(2)在微波频率下的介电损耗tanδ应很小,即介质的品质因子Q·f(=1/tanδu)要高,以保证优良的选频特性和降低器件在高频下的插入损耗。(3)接近于零的频率温度系数τf。材料的谐振频率温度系数τf是用来衡量谐振器谐振频率温度稳定性的一个参数,τf越大,则表明器件的中心频率随温度的变化而产生的漂移越大,将无法保证器件在温度变化着的环境中工作的高稳定性。


因此,桂林理工大学材料科学与工程学院方亮教授认为,若要大力发展5G/6G通信,未来对微波介质陶瓷的研究应围绕以下重点展开:

①进一步提高材料微波介电性能,尤其是研发低介电损耗的超低介电常数(εr<20)以及高介电常数(εr =60~120)的材料;

②发展LTCC技术,实现多层共烧以实现器件小型化和集成化;

③从本征因素和非本征因素角度研究微波介质陶瓷的Q·f及τf的影响机制;

④响应5G/6G技术发展对上游材料及元器件的新需求,研发合适的材料体系,积累生产技术经验,力争实现产业链的自主可控。


为助力推动行业和产业的发展,方亮教授课题组2000年以来通过材料的组成设计、结构与性能研究,探索出B位缺位的类钙钛矿、Li基尖晶石、石榴石、岩盐、橄榄石结构等系列新型中、低介微波介质陶瓷,发表微波介质陶瓷研究论文被SCI收录数进入该领域前5位(Web of Science统计)。最近更是探索并提出了影响微波介质陶瓷性能的新结构机制,并在多材料体系进行了验证,可以有效地指导微波介质陶瓷新材料体系的设计与现有材料的性能优化。在9月24-25日举办的2022年全国先进陶瓷产业技术与市场发展论坛上,方亮教授将在题为《微波介质陶瓷的发展趋势与研究进展》的报告中汇报相关内容,干货极多,千万不能错过!

关于报告人


方亮,湖北宜昌人;1988-1998 年在武汉工业大学获材料科学专业工学学士学位、无机非金属材料工学硕士学位和材料学工学博士学位;1998-2008 年在武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室任副研究员(1999年)、教授和博士生导师(2003年)。2008年引进到广西桂林理工大学工作,曾担任教育部重点实验室主任、科技处处长、研究生院院长等职,现为桂林理工大学材料科学与工程学院教授,博士生导师。曾先后作为高级访问学者在德国德累斯顿马普固体化学物理所、亚琛工业大学(RWTH)、尤里西研究中心电子材料研究所、法国国立拉罗谢尔大学进行合作研究。

主要从事新型无机非金属功能材料的制备、结构与性能方面的研究,主持国家自然科学基金项目、国防科技重点型号项目、教育部重大科技项目等 60 余项,获得美国 ICDD 基金连续(1995~2022)资助。在国内外学术刊物发表 SCI 收录论文超过 400 篇,引用超过 6500 次。获得授权中国发明专利 205 项;获得省部级科学技术奖一等奖 2 次、二等奖 4 次。培养博士、硕士研究生70余名,大部分服务于长江存储、天津中环、风华高科、振华电子、火炬电子、广东微容、顺络、广西新未来等国内半导体和电子元器件知名企业。

人才称号:享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、国家知识产权局”百千万知识产权人才工程”百名高层次人才、湖北省楚天学者特聘教授、广西首批特聘专家、广西高校八桂学者、广西电子材料与元器件人才小高地负责人。学术兼职:美国国际衍射数据中心(ICDD)委员、中国晶体学会 X 射线衍射专业委员会委员、中国有色金属学会青工委委员、中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专委会副主任。


2022广州先进陶瓷论坛会务组

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