×
13.01.2017
217.015.7199

Результат интеллектуальной деятельности: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пьезоэлектрическим керамическим материалам. Технический результат изобретения заключается в повышении значений относительной диэлектрической проницаемости, снижении диэлектрических потерь, механической добротности и коэффициента электромеханической связи радиальной моды колебаний. Пьезоэлектрический керамический материал содержит оксиды при следующем соотношении исходных компонентов, мас.%: PbO 44.17-47.84, SrO 12.67-14.58, ВаО 6.98-8.03, TiO 30.55-31.26, SiO 1.96. 3 табл.

Изобретение относится к пьезоэлектрическим керамическим материалам на основе титаната свинца и может быть использовано в низкочастотных ультразвуковых преобразователях, в частности, в медицинской диагностической аппаратуре, устройствах неразрушающего контроля и др.

Для указанных применений пьезоэлектрический керамический материал должен иметь высокие значения коэффициента электромеханической связи толщинной моды колебаний, Kt (более 0.40), пьезоэлектрического коэффициента, d33 (более 40), механической добротности, QM (более 500), низкие значения тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ (менее 1.0%), коэффициента электромеханической связи радиальной моды колебаний, Kp (менее 0.10), и невысокую относительную диэлектрическую проницаемость, (от 400 до 450).

Титанат свинца, PbTiO3, является основным компонентом большинства промышленно выпускаемых пьезокерамик, а также самостоятельным функциональным материалом благодаря высоким температуре Кюри и анизотропии свойств, низкой диэлектрической проницаемости. Недостатком титаната свинца является ограниченное разнообразие свойств, саморазрушение керамики, сложная технология изготовления материалов на его основе. Одним из путей улучшения технологичности и изменения свойств титаната свинца является модифицирование, в том числе, и щелочноземельными элементами [1-3].

Известен пьезоэлектрический керамический материал на основе титаната свинца, включающий PbTiO3, CaTiO3, Pb(W1/2Co1/2)O3, Pb(W1/2Zn1/2)O3, Pb(BO2)2, PbMnO3. Материал имеет параметры , tgδ=0.012-0.020, Kt=0.51-0.59, Kp=0.026-0.039, QM=10-30, Tk=270-327°C [4].

Для указанных применений материал имеет низкие значения и QM, высокие диэлектрические потери (tgδ). Кроме того, недостатком указанного материала является его многокомпонентный состав, что усложняет технологию изготовления. Материал спекается по обычной керамической технологии в атмосфере кислорода.

Известен пьезоэлектрический керамический материал на основе титаната свинца, включающий PbTiO3, La2/3TiO3, Pb(W1/2Mn1/2)O3. Материал имеет параметры , Kt=0.40-0.44, Kp=0.08, QM=1260-1660, d33=50-55 пКл/Н, Tk=448-462°С [5].

Для указанных применений материал имеет низкие значения и высокие значения QM. Кроме того, указанный материал изготавливается дорогостоящим методом горячего прессования.

Известен пьезоэлектрический керамический материал на основе титаната свинца, описываемый формулой Pb0.88(La0.6Nd0.4)0.08(Mn1/3Sb2/3)0.02Ti0.98O3 и дополнительно содержащий Co2O3 от 0.15 до 0.85 мас.%. Материал имеет составы с параметрами: , tgδ=0.0031-0.0041, Kt=0.46-0.49, d33=74-78 пКл/Н, QM=1254-2162, Kp=0.12-0.14, Tk=321-322°С [6].

Для указанных применений материал имеет низкие значения и слишком высокие значения QM. Кроме того материал имеет многокомпонентный состав, содержит элементы с переменной валентностью, что усложняет технологический процесс и приводит к неповторяемости параметров материала.

Наиболее близким к заявляемому материалу по технической сущности и достигаемому результату является пьезоэлектрический керамический материал на основе титаната свинца, описываемый формулой Pb0.76(Са0.24-xSrx)Ti0.96(Mn1/3Sb2/3)0.04O3, 0<х≤0.05, и содержащий добавки Na2CO3 и Li2CO3 в количестве 0.1-0.3 вес.%. Материал имеет лучшие составы с параметрами: , Kt=0.439-0.498, d33=65-70 пКл/Н, QM=1237-1937 [7] и принят за прототип. Материал имеет недостаточно высокую величину и высокие значения QM.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение значений относительной диэлектрической проницаемости до значений , снижение диэлектрических потерь tgδ менее 1.0%, механической добротности до QM=500-700 и коэффициента электромеханической связи радиальной моды колебаний Kp менее 0.10 при сохранении высоких значений пьезомодуля d33 более 40 пКл/Н и коэффициента электромеханической связи толщиной моды колебаний Kt более 0.40. При этом материал должен быть изготовлен по обычной керамической технологии, допускающей его массовое производство.

Указанный технический результат достигается тем, что пьезоэлектрический керамический материал, содержащий оксиды PbO, SrO и TiO2, согласно изобретению содержит дополнительно оксиды ВаО и SiO2 при следующем соотношении исходных компонентов, мас.%:

PbO 44.17-47.84
SrO 12.67-14.58
ВаО 6.98-8.03
TiO2 30.55-31.26
SiO2 1.96

Исследования, проведенные авторами, показали, что введение в твердые растворы на основе титаната свинца щелочноземельных катионов, частично замещающих свинец в А-подрешетке и обладающих по сравнению с катионом свинца меньшей электроотрицательностью и поляризующим действием, приводит к снижению степени ковалентности А-O связей и, как следствие, к снижению спонтанной деформации, усилению «сегнетомягкости» материала, то есть повышению его диэлектрической проницаемости. Введение оксида кремния, относящегося к группе стеклообразующих, способствует улучшению технологичности заявляемого пьезокерамического материала за счет участия жидких фаз в спекании образцов.

В таблице 1 приведены значения электрофизических параметров заявляемого пьезоэлектрического керамического материала в зависимости от состава.

В таблице 2 приведены сравнительные электрофизические параметры прототипа и оптимальных составов заявляемого пьезоэлектрического керамического материала.

В качестве исходных компонентов использованы оксиды и карбонаты следующих квалификаций: PbO «ч» (99.0%), SrCO3 «чда» (99.5%), ВаСО3 «чда» (99.5%), TiO2 «ч» (98.0%), SiO2 «осч» (99.9%).

Пьезоэлектрический керамический материал изготавливают по обычной керамической технологии следующим образом. Синтез осуществляют путем двукратного обжига смесей при температурах T12=950-980°С при длительности изотермических выдержек τ12=4 ч. Спекание образцов в виде столбиков ⌀12 мм, высотой 15-18 мм осуществляют при Тсп=1200-1260°С при длительности изотермической выдержки τ=3 ч. Металлизацию (нанесение электродов) производят путем нанесения на плоские поверхности предварительно сошлифованных до толщины 1 мм образцов серебросодержащей пасты и последующего ее вжигания при температуре 800°С в течение 0.5 ч. Образцы поляризуют в полиэтиленсилоксановой жидкости при температуре 140°С в течение 40 мин в постоянном электрическом поле напряженностью 2.5-5.0 кВ/мм.

В соответствии с ОСТ 11 0444-87 определяли электрофизические характеристики: относительную диэлектрическую проницаемость поляризованных образцов , тангенс угла диэлектрических потерь tgδ, пьезомодуль d33, коэффициенты электромеханической связи планарной Kp и толщинной Kt мод колебаний, механическую добротность QM. Высокотемпературные диэлектрические спектры измеряли на специальном стенде, сконструированном в НИИ физики ЮФУ, с использованием прецизионных LCR-метров Agilent 4980А. Измерения проводили в интервале температур 25-600°С и в частотном диапазоне от 25 Гц до 1.0 МГц. Глубина дисперсии относительной диэлектрической проницаемости Δε/ε0 рассчитывалась по известной формуле Δε=[((εm25Гцm1МГц)/ εm25Гц)]·100%. Для определения степени поглощения электромагнитных волн СВЧ-диапазона (1.0-9.0 ГГц) образцами заявляемого пьезоматериала использовалась установка на основе анализатора цепей Е8363В 10 Hz - 40 GHz Series PNA Network Analyzer Agilent Technologies (США).

Как следует из таблицы 1, примеры 2-4 свидетельствуют о том, что заявляемый пьезоэлектрический керамический материал обладает совокупностью электрофизических параметров, отвечающих задаче изобретения: , tgδ=0.0050-0.0061, Kt=0.48-0.50, d33=45-50 пКл/Н, Kp=0.08-0.10, QM=590-670. Выход за пределы заявленных концентраций компонентов (примеры 1, 5) приводит к снижению целевых параметров, в частности , Kt и d33.

Данные, приведенные в таблице 2, подтверждают преимущества предлагаемого пьезоэлектрического керамического материала по сравнению с материалом-прототипом, а именно повышение до значений 405-449, снижение QM до 590-670 и tgδ до 0.0052-0.0061 при сохранении высоких значений Kt=0.49-0.50 и d33=47-50 пКл/Н. Состав предлагаемого материала отличается простотой (малокомпонентностью), что упрощает технологию его изготовления и позволит использовать в массовом производстве. Следует отметить также и другие преимущества предлагаемого пьезокерамического материала, а именно повышенную стабильность параметров, что подтверждается исследованиями дисперсии диэлектрической проницаемости (глубина дисперсии минимальна в этой области (таблица 1, примеры 3, 4) и составляет Δε=9.7-21.8% в интервале рабочих температур), и высокие значения параметра, характеризующего степень поглощения электромагнитных волн СВЧ-диапазона образцами заявляемого пьезоматериала |S21|=(41-43) дБ (1.0-9.0 ГГц) (таблица 1, примеры 2, 4).

Значения , высокие значения Kt=0.49-0.50 и d33=47-50 пКл/Н заявляемого пьезоматериала определяют основное его назначение - использование в различных ультразвуковых преобразователях, работающих в частотном диапазоне 7.1-8.0 МГц (таблица 3), в частности, в устройствах медицинской диагностики; низкие значения диэлектрических потерь позволяют увеличить КПД преобразователя, который пропорционален величине ; высокая анизотропия пьезоэлектрических параметров Kt/Kp=5.4÷6.2 способствует подавлению нежелательных колебаний, улучшает отношение сигнал/шум. Указанные выше дополнительные преимущества заявляемого пьезоэлектрического материала позволяют использовать его в высокостабильных ультразвуковых преобразователях, а также при разработке защитных покрытий для медицинских приборов и персонала, работающего с источниками СВЧ-излучения; в СВЧ-антеннах различного назначения, поглотителях паразитных видов колебаний, согласующих нагрузках.

Возможность использования заявляемого пьезоматериала в указанном частотном диапазоне подтверждается следующими расчетами. При условии согласования преобразователя с нагрузкой Ri=Rн обычно реализуемое в выпускаемой промышленностью радиоэлектронной аппаратуре выходное сопротивление Rн составляет порядка 50 Ом для высоких частот, используя формулу для емкостного сопротивления преобразователя Ri=1/ωС, где Ri - емкостное сопротивление преобразователя, Ом; ω - круговая частота, Гц; С - емкость, Ф; - можно оценить интервалы значений емкости С=1/2πfRi для указанных диапазонов частот, а следовательно, и относительной диэлектрической проницаемости поляризованных элементов, , где k - коэффициент, зависящий от размеров элементов, ε0=8.85·10-12 Ф - диэлектрическая проницаемость вакуума; при k=1 .

В таблице 3 приведены области частот при разных значениях , включая заявляемый материал и прототип, реализуемые на объемных керамических образцах. Таким образом, для работы ультразвуковых преобразователей в диапазоне частот менее 10 МГц необходимы значения , что соответствует параметрам заявляемого материала.

Источники информации

1. Duran P., Fdez Lozano J.F., Capel F., Moure С. Large electromechanical anisotropic modified lead titanate ceramics // J. Mater. Science. 1989. V. 24. P. 447-452.

2. Chu S.-Y., Chen C.-H. Effect of calcium on the piezoelectric and dielectric properties of Sm-modified PbTiO3 ceramics // Sensor and Actuators A. 2001. V. 89. P. 210-214.

3. Chen T.-Y., Chu S.-Y. The piezoelectric and dielectric properties of Ca-additive Sm-modified PbTiO3 ceramics intended for surface acoustic wave devices // J. Eur. Ceram. Soc. 2003. V. 23. P. 2171-2176.

4. SU 1634655, МПК C04B 35/00, опубл. 15.03.1991. Бюл. №10.

5. SU 1135736, МПК C04B 35/00, опубл. 23.01.1985. Бюл. №3.

6. CN 101717251 (А), МПК С04В 35/472. Modified lead titanate piezoelectric ceramic material and preparation method thereof, опубл. 02.06.2010.

7. KR 10-0765176 (B1), МПК C04B 35/472. Piezoelectric ceramics and the manufacturing method thereof, опубл. 02.10.2007 - прототип.

Пьезоэлектрический керамический материал, содержащий оксиды PbO, SrO и TiO, отличающийся тем, что он содержит дополнительно оксиды ВаО и SiO при следующем соотношении исходных компонентов, мас.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 64.
20.01.2018
№218.016.1119

Способ получения пьезокерамического материала на основе цирконата-титаната свинца

Изобретение относится к технологии получения пьезокерамического материала ЦТС-19, который может быть использован в качестве пьезоактивной составляющей композиционных материалов со связностями 1-3 и 3-3, используемых в приемной аппаратуре в гидроакустике и медицине. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633935
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1d56

Способ оценки знаний учащегося при компьютерном тестировании

Заявленное изобретение относится к средствам обучения, в которых обучающийся выбирает ответ на поставленный вопрос из набора ответов одновременно с регистрацией связанных с событием потенциалов, и может быть использовано для автоматизированной оценки знаний. По наличию компонента Р300 вид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640709
Дата охранного документа: 11.01.2018
10.05.2018
№218.016.44dc

9-замещенные-2-бифенилимидазо[1,2-а]бензимидазолы и их фармацевтически приемлемые соли, обладающие антиоксидантными и антирадикальными свойствами

Изобретение относится к производным 9-дизамещенных имидазо[1,2-а]бензимидазолов общей формулы I где R=(C-С) алкил, (С-С)диалкиламино(С-С)алкил, морфолино(С-С)алкил, и их фармацевтически приемлемым солям. Технический результат: получены новые соединения, которые могут найти свое применение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649979
Дата охранного документа: 06.04.2018
09.06.2018
№218.016.6051

Способ получения наноструктурного материала оксида олова на углеродном носителе

Изобретение относится к области гальванотехники, а именно: к приготовлению активной массы электрода с наноразмерными частицами SnO на углеродном носителе, используемого в химических источниках тока, в суперконденсаторах, а также в качестве носителя для катализаторов реакций, протекающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656914
Дата охранного документа: 07.06.2018
16.06.2018
№218.016.63ac

Устройство цифровой обработки сигналов в импульсно-доплеровской рлс с компенсацией чм доплеровских сигналов

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для использования в импульсно-доплеровских (ИД) радиолокационных станциях (РЛС), работающих с высокой частотой повторения импульсов. Достигаемый технический результат – увеличение отношения сигнал-шум и повышение разрешения по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657462
Дата охранного документа: 14.06.2018
23.08.2018
№218.016.7e7e

Способ получения вяжущего для бетонов и строительных растворов

Изобретение относится к производству безобжиговых вяжущих и может быть использовано при изготовлении строительных изделий гидравлического твердения. Техническим результатом изобретения является снижение расхода портландцементного клинкера и повышение прочности вяжущего. Для этого получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664567
Дата охранного документа: 21.08.2018
02.12.2018
№218.016.a2a5

Устройство цифровой обработки сигналов в импульсно-доплеровской рлс с компенсацией миграции целей по дальности

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для использования в импульсно-доплеровских (ИД) радиолокационных станциях (РЛС), работающих с высокой частотой повторения импульсов. Достигаемый технический результат - увеличение отношения сигнал-шум, повышение разрешения по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673679
Дата охранного документа: 29.11.2018
30.12.2018
№218.016.ada7

Электролит для углеродного суперконденсатора с двойным электрическим слоем

Изобретение относится к нейтральным водным электролитам для пропитки углеродных электродов конденсаторов с двойным электрическим слоем, используемых при изготовлении источников питания и накопителей электрической энергии. Электролит содержит нейтральный водный раствор одного из сульфатов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676468
Дата охранного документа: 29.12.2018
02.07.2019
№219.017.a314

Пассивный беспроводной датчик ультрафиолетового излучения на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к полупроводниковым приборам для измерения интенсивности ультрафиолетового излучения. Технический результат заключается в повышении чувствительности и точности измерения интенсивности УФИ. Датчик содержит корпус с пьезоэлектрическим звукопроводом внутри, на торцы которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692832
Дата охранного документа: 28.06.2019
01.08.2019
№219.017.bb52

Способ выделения днк из почвы

Изобретение относится к биотехнологии и молекулярной биологии и предназначено для анализа генетического материала почвенных микроорганизмов с целью изучения их разнообразия и при конструировании генно-инженерных штаммов-продуцентов. Техническим результатом является увеличение выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696052
Дата охранного документа: 30.07.2019
Показаны записи 41-50 из 53.
20.01.2018
№218.016.1d56

Способ оценки знаний учащегося при компьютерном тестировании

Заявленное изобретение относится к средствам обучения, в которых обучающийся выбирает ответ на поставленный вопрос из набора ответов одновременно с регистрацией связанных с событием потенциалов, и может быть использовано для автоматизированной оценки знаний. По наличию компонента Р300 вид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640709
Дата охранного документа: 11.01.2018
27.01.2020
№220.017.fa60

Пьезоэлектрический керамический материал на основе метаниобата лития

Изобретение относится к пьезотехнике и может быть использовано для создания высокочастотных пьезопреобразователей, работающих в широком интервале температур 20-800°С и механических нагрузок до 150 МПа. Материал имеет состав, масс. % LiNbO 95.9-96.5, CaO 0.02-0.04, LiO 0.67-0.87, BO 0.88-1.18,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712083
Дата охранного документа: 24.01.2020
27.01.2020
№220.017.faae

Высокотемпературный пьезоэлектрический керамический материал на основе метаниобата лития

Изобретение описывает высокотемпературный пьезоэлектрический керамический материал на основе метаниобата лития, включающий LiNbO и добавку АTiO, где А - Cu, Ni, Со и состав отвечает формуле (1-x)LiNbO-xATiO, при этом х=0.005-0.030. Технический результат - повышение механической прочности при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712081
Дата охранного документа: 24.01.2020
04.07.2020
№220.018.2efd

Способ получения керамических материалов на основе сложных оксидов аво3

Изобретение относится к технологии получения керамики сложных составов (NaLi)NbO+SrО, YBaCuO, феррита висмута BiFeO PbTiO, PbTiO-PbZrO-PbNbMnO-PbNbZnO. Технический результат - повышение плотности и механической прочности керамических материалов при сохранении совокупности электрофизических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725358
Дата охранного документа: 02.07.2020
31.07.2020
№220.018.3ad1

Бессвинцовый пьезоэлектрический керамический материал

Изобретение относится к пьезотехнике и может быть использовано для создания высокочастотных пьезопреобразователей, работающих в широкой области температур (20-800°С) и частот, в частности, используемых в ультразвуковой дефектоскопии, для измерения вибрации и удара теплонагружаемых конструкций,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728056
Дата охранного документа: 28.07.2020
15.05.2023
№223.018.57eb

Состав засыпки для спекания сегнетопьезоэлектрического керамического материала на основе ниобата натрия

Изобретение относится к технологии изготовления сегнетопьезоэлектрических керамических материалов (СПКМ) на основе ниобата натрия. Состав засыпки для спекания СПКМ на основе ниобата натрия, включающий AlO и добавку, в качестве добавки содержит порошкообразную закись марганца MnO и карбонат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767817
Дата охранного документа: 22.03.2022
15.05.2023
№223.018.58c6

Высокочастотный пьезоэлектрический керамический материал на основе титаната-цирконата свинца

Изобретение используется для создания пьезоэлектрических преобразователей, работающих в высокочастотном диапазоне в интервале рабочих частот (4,0÷7,0) МГц. Заявляемый состав материала отвечает химической формуле: (1-х)Pb(TiZr)O – хCdNbO (0,035≤х≤0,065) и содержит следующие компоненты, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764404
Дата охранного документа: 17.01.2022
15.05.2023
№223.018.5cf6

Низкочастотный пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобата натрия

Изобретение может быть использовано в ультразвуковой дефектоскопии для создания электромеханических преобразователей, работающих в интервале частот 130–170 кГц. Пьезоэлектрический керамический материал содержит следующие компоненты, мас. %: NaО 0,84–2,53; KO 16,65–19,16; CdO 6,96–6,98; NbO...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751323
Дата охранного документа: 13.07.2021
15.05.2023
№223.018.5cf7

Низкочастотный пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобата натрия

Изобретение может быть использовано в ультразвуковой дефектоскопии для создания электромеханических преобразователей, работающих в интервале частот 130–170 кГц. Пьезоэлектрический керамический материал содержит следующие компоненты, мас. %: NaО 0,84–2,53; KO 16,65–19,16; CdO 6,96–6,98; NbO...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751323
Дата охранного документа: 13.07.2021
15.05.2023
№223.018.5d0d

Высокочастотный пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобата натрия

Изобретение предназначено для создания устройств пьезотехники, работающих в высокочастотном диапазоне в интервале рабочих частот 4,0÷7,0 МГц. Пьезоэлектрический керамический материал содержит, мас.%: NaO 7,05-7,99. KO 13,49-14,73, CdO 1,83-1,84, NbO 75,56-76,15, SiO 0,53-0,83. Материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751324
Дата охранного документа: 13.07.2021
+ добавить свой РИД