×
10.04.2019
219.016.fff6

Результат интеллектуальной деятельности: ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002288902
Дата охранного документа
10.12.2006
Аннотация: Изобретение относится к области сегнетомягких пьезокерамических материалов, предназначенных для ультразвуковых устройств, работающих в режиме приема, различных пьезодатчиков, а также для устройств монолитного типа, таких как многослойные пьезоэлектрические актюаторы. Пьезокерамический материал, включающий оксиды свинца, циркония, титана, стронция, дополнительно содержит оксиды вольфрама, висмута, кадмия и никеля при следующем соотношении компонентов, мас.%: РвО 64,05-64,52, ZrO 19,11-20,30, TiO 10,92-11,52, SrO 1,54-2,25, WO 0,23-0,62, BiO 0,72-1,87, CdO 0,59-1,18, NiO 0,08-0,25. Технический результат заключается в получении пьезокерамического материала с улучшенными электрофизическими параметрами. 2 табл.

Изобретение относится к области сегнетомягких пьезокерамических материалов, предназначенных для ультразвуковых устройств, работающих в режиме приема, различных пьезодатчиков, а также для устройств монолитного типа, например многослойных пьезокерамических актюаторов, состоящих из чередующихся слоев пьезокерамики и внутренних слоев металлических электродов.

Одним из важных параметров сегнетомягких пьезоэлектрических материалов является повышенная чувствительность к механическому напряжению, которая характеризуется пьезокерамическим коэффициентом gij, равным:

где dij - пьезомодули - d31 и d33;

εT330 - относительная диэлектрическая проницаемость.

Для этого типа пьезокерамических материалов присущи высокие значения пьезомодулей и коэффициента электромеханической связи при среднем значении относительной диэлектрической проницаемости.

К таким материалам системы цирконата титаната свинца (ЦТС), из зарубежных относятся PZT-5A (США) [1], AC-900 (Япония) [2] и др. Отечественные пьезокерамические материалы такого класса представляют ЦТС-19, ЦТС-26 [3] и др. Относительно высокая температура точки Кюри сегнетомягких пьезокерамических материалов обеспечивает широкий интервал рабочих температур.

В таблице 1 приведены основные электрофизические параметры известных и заявляемого пьезокерамических материалов.

Как видно из таблице 1, все материалы данного класса, в том числе и отечественные имеют довольно близкие значения пьезомодулей, тангенса угла диэлектрических потерь в слабом поле, относительной диэлектрической проницаемости, коэффициента электромеханической и пьезоэлектрической чувствительности gij. Однако у японского материала АС-900 основной параметр - пьезочувствительность d31 и d33 - существенно ниже, чем у других ПКМ, но он единственный из известных зарубежных и отечественных сегнетомягких материалов за счет низкой температуры спекания (Т=950°С), позволяет изготовление многослойных многолитных изделий без использования в качестве электродов платины, что во много раз снижает стоимость пьезокерамических изделий. В этом случае можно использовать электроды из сплава серебра с палладием, которые являются более дешевыми материалами по сравнению с платиной.

К недостаткам материала АС-900, как уже отмечалось, относятся более низкое значение пьезочувствительности gij, температуры точки Кюри и более низкое значение коэффициента электромеханической связи по сравнению с другими сегнетомягкими материалами данного класса.

Наиболее близким к заявляемому сегнетомягкому материалу по химической композиции и пьезосвойствам является принимаемый за прототип серийно изготавливаемый пьезокерамический материал ЦТС-19:

Рв 0,95 Sr 0.05 (Zr 0.53 Ti 0.47)О 3+1 мас.%Nb2O5 [5,3].

Отечественный пьезокерамический материал ЦТС-19 обладает относительно хорошими пьезосвойствами, но уступает зарубежным материалам, в частности PZT-5A, по величине коэффициента электромеханической связи, тангенсу угла диэлектрических потерь, по пьезочувствительности d33.

Как известно, улучшить свойства пьезокерамики системы ЦТС можно путем введения различных модифицирующих добавок [4]. Модификаторы различаются по типу замещений (изовалентного или гетеровалентного) и способу распределения атомов модификаторов по местам А и (или) В в решётке перовскита. Введение при определенном сочетании и количественном соответствии в материалы системы ЦТС модифицирующих добавок, в виде окислов ваннадия (V2O5), бора (В2О3), кадмия (CdO), германия (GeO2), висмута (Bi2O3), вольфрама (WO3), никеля (Ni2O3) и др. позволяет наряду с повышением пьезохарактеристик существенно снижать температуру спекания керамики [6].

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является достижение технического результата, заключающегося в создании сегнетомягкого пьезоэлектрического материала с улучшенными основными электрофизическими параметрами, обладающего повышенной пьезочувствительностью g31=11,2-11,8 мВ·м/Н, g33=26,2-27,4 мВ·м/Н, повышенным пьезомодулем d31=195-220·10-12 Кл/Н и d33=490-490-510·10-12Кл/Н; повышенным коэффициентом электромеханической связи Кр=0,61-0,62; пониженным тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ=1,7-1,8%, а также сниженной температурой спекания керамики до 950°С.

Поставленная задача решается в пьезокерамическом материале, включающем оксиды свинца, циркония, титана, стронция и дополнительного содержащем оксиды вольфрама, висмута, никеля, кадмия при следующем соотношении компонентов, мас.%:

РвО 64,05-64,52; ZrO2 19,11-20,30;

TiO2 10,92-11,52; SrO 1,54-2,25;

WO3 0,23-0,62; Bi2O3 0,72-1,87;

Ni2O3 0,08-0,25; CdO 0,59-1,18.

Таким образом, отличительными признаками изобретения являются то, что в сегнетомягкий материал дополнительно введены оксиды вольфрама, висмута, никеля, кадмия.

Перечисленная совокупность отличительных признаков позволяет достичь технического результата, заключающегося в создании сегнетомягкого пьезокерамического материала с улучшенными основными электрофизическими параметрами, обладающего повышенной чувствительностью g31 и g33, повышенным пьезомодулем d31 и d33, повышенным коэффициентом электромеханической связи, сниженным тангенсом угла диэлектрических потерь, а также сниженной температурой спекания керамики.

ПРИМЕР:

Предлагаемый материал изготавливается по обычной «керамической» технологии.

В качестве исходных компонентов предлагаемого сегнетомягкого материала использовались оксиды:

РвО - глет свинцовый марки «Г-2», TiO2, ZrO2, SrO, WO3, Bi2O3, CdO и Ni2O3 квалификации «r». Смешение компонентов производилось в вибромельнице в течение 30 минут, после магнитной сепарации шихта подвергалась температурной обработке при Т=800°С в течение 2 часов, после чего синтезированный материал подвергался помолу в вибромельнице в течение 25 минут до дисперсности δуд=5000 см2/г на приборе ПСХ-4.

Аттестация качества синтезированного материала осуществлялась на отпрессованных при δуд=900 кг/см2 стандартных образцах размером ⊘25×3 мм. Спекание этих образцов проводили при температуре T=940-950°C в течение 4 часов в засыпке, обеспечивающей атмосферу паров окиси свинца. На отшлифованные по толщине и диаметру образцы до размера ⊘20×1 мм наносили серебряную пасту, которую вжигали при температуре 830°. Образцы поляризовали в полиэтиленолоксановой жидкости при T=150°C в постоянном электрическом поле напряженностью 2 кВ/мм. Определение электрофизических параметров проводилось в соответствии с [3].

В таблице 2 приведены основные электрофизические характеристики предлагаемого материала в зависимости от состава.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что предлагаемый сегнетомягкий пьезоэлектрический материал обладает оптимальными, с точки зрения решаемой задачи, характеристиками в интервале величин компонентов, указанных в формуле изобретения (состав №3 табл.2). В сравнении с пьезокерамическими материалами ЦТС-19 и PZT-5A (табл.1 и 2), полученный материал имеет более высокие значения g31, g33, d31, d33 и Кр, кроме того, спекание керамики осуществляется при температурах до +1000°С (950°С), в то же время, японский материал этого класса АС-900 имеет существенно более низкие пьезосвойства при той же температуре спекания (950°С), в том числе и более низкую температуру точки Кюри, что ведет к уменьшению интервала рабочих температур использования пьезоматериала.

Источники информации

1. Каталог фирмы «Uerizon», США.

2. Каталог фирмы «Hayashc» chemical Jndustzy Co. LTD. Япония.

3. Материалы пьезокерамические. Технические условия. Отраслевой стандарт ОСТ 110444-87, М., 1987, стр.16.

4. Гринева Л.Д., Фесенко Е.Г. Классификация модификаторов системы титанат-цирконат свинца С5 «Кристаллизация и свойства кристаллов», Новочеркасск, 1974, стр.99-107.

5. Глозман И.А. «Пьезокерамические материалы» в электронной технике М., Энергия, 1965, стр.192.

6. Грибовский П.О. Керамические твердые схемы, М., Энергия, 1971, стр.78.

Таблица 1.
Основные электрофизические параметры известных и заявляемого сегнетомягких пьезокерамических материалов
материалыtgδ, %ε33T0-d31·10-12, кл/Н-d33·10-12, кл/НКрIg31I g33 Ткюри, °СТемпература спекания, °СЛит-ра
1234567891011
ЦТС-19 (Россия)≤2,818001753850,5611,024,02901220[3]
ЦТС-26 (Россия)≤2,018001623500,5510,022,03501230[3]
PZT-5A (США)2,017001713740,6011,025,03651250[1]
Hizirco AC-900 (Япония).2,232001804800,506,415,1210950[2]
Предлагаемый материал1,821002205100,6211,827,4275950

Таблица 2.
Основные электрофизические параметры предлагаемого сентетомягкого пьезокерамического материала в зависимости от состава.
Содержание компонентов, мас%Электрофизические параметры
РвОZrO2TiO2SroWO3Bi2O3CdoNi2O3tgδ, %ε33T0d31·10-12, кл/Нd33·10-12, кл/НКрg31 g33 Ткюри °C
164,0520,3011,212,220,230,721,180,091,9219121804170,6110,6.24,6267
264,1220,1811,152,200,351.080,780,141,7321082104900,6211,226,2269
364,4719,7610,921,540,621,870,590,231,8021002205100,6211,827,4275
464,5019,1111,431,550,591,780,830,211,9822001954520,6110,023,2270
564,5220,0211,511,900,351,020,600,081,9520851844260,6110,023,1265

Пьезокерамическийматериал,включающийоксидысвинца,циркония,титана,стронция,отличающийсятем,чтоондополнительносодержитоксидывольфрама,висмута,кадмияиникеляприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:РвО64,05-64,52ZrO19,11-20,30TiO10,92-11,52SrO1,54-2,25WO0,23-0,62BiO0,72-1,87CdO0,59-1,18NiO0,08-0,25c0c1211none546

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
10.04.2019
№219.017.03c2

Полимерная композиция для герметизации пьезокерамических гидроакустических сенсоров

Изобретение относится к полимерной композиции для герметизации пьезокерамических гидроакустических сенсоров. Данная композиция включает, мас.ч.: 100 - триглицерид 12-гидрокси-цис-9 октадеценовой кислоты (технический продукт - касторовое масло), 38,0-30,0 - изомеры толуилендиизоцианата, 2,7-30,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385888
Дата охранного документа: 10.04.2010
Показаны записи 1-10 из 13.
20.02.2014
№216.012.a31d

Взрывозащитная камера

Изобретение относится к области техники взрывных работ. Взрывозащитная камера содержит наружный и съемный внутренний контуры, каждый из которых выполнен разъемным и образован цилиндрической частью и плоскими днищами. Цилиндрические части обоих контуров установлены коаксиально и с зазором друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507472
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.04.2014
№216.012.bde5

Пьезокерамический материал

Изобретение относится к области сегнетомягких пьезокерамических материалов широкого применения, предназначенных для изготовления ультразвуковых устройств, работающих в режиме приема, пьезодатчиков различного назначения, а также для изготовления многослойных пьезокерамических элементов:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514353
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.07.2014
№216.012.e3a2

Взрывозащитная камера

Изобретение относится к устройствам для локализации продуктов взрыва. Взрывозащитная камера содержит цилиндрический корпус с плоскими днищами, амортизаторы днищ, внутреннюю цилиндрическую оболочку, установленную коаксиально с зазором относительно корпуса и усиленную в центральной части, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524064
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.04.2015
№216.013.38e7

Способ изготовления высокотемпературных композиционных пьезокерамических материалов и пьезоэлементов из них

Изобретение относится к технологии изготовления высокотемпературных композиционных пьезокерамических материалов и пьезоэлементов из титаната-скандата висмута-свинца (ТСВС). Технический результат: получение высоких пьезопараметров и высокой анизотропии пьезопараметров при низкой механической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546055
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.01.2016
№216.013.9ecf

Способ изготовления многослойных пьезокерамических элементов

Изобретение относится к пьезотехнике, а именно к области создания многослойных пьезокерамических элементов для преобразователей электрической энергии в механическую. Сущность: способ включает приготовление шликера с порошком пьезокерамики, литье шликера через фильеру на движущуюся ленту и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572292
Дата охранного документа: 10.01.2016
28.11.2018
№218.016.a155

Способ получения пористой пьезокерамики с анизотропией диэлектрической проницаемости и ряда других параметров

Изобретение относится к получению пористых пьезокерамик для ультразвуковых преобразователей, работающих в диапазоне частот 0,1…2000 кГц. Сущность способа заключается в том, что порошок исходного синтезированного пьезокерамического материала смешивают с двухкомпонентным порообразователем, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673444
Дата охранного документа: 26.11.2018
11.03.2019
№219.016.d99b

Фрикционный гаситель колебаний рельсового транспортного средства

Фрикционный гаситель колебаний содержит клин, установленный на упругом элементе рессорного подвешивания, контактирующий наклонной поверхностью с соответствующей поверхностью надрессорной балки, а вертикальной поверхностью - с вкладышем, который контактирует с фрикционной планкой, закрепленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377151
Дата охранного документа: 27.12.2009
20.03.2019
№219.016.e6f7

Упругий подвес для пьезоэлектрического балочного биморфного вибрационного датчика угловой скорости и способ его монтажа

Изобретение относится к малогабаритным вибрационным датчикам угловой скорости. Подвес выполнен из упругого металлического материала и закреплен в узловой точке балочного чувствительного элемента, причем подвес выполняют из материала с модулем упругости Е≤11·10 Н/м в виде плоской замкнутой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369836
Дата охранного документа: 10.10.2009
10.04.2019
№219.017.0283

Пьезоэлектрическое реле и способ регулирования параметров реле

Изобретение относится к области коммутационной техники и может быть использовано при разработке и изготовлении пьезореле. Пьезокерамическое реле содержит основание, закрепленный на нем консольно биморфный пластинчатый пьезоэлемент с контактами цепи управления на неподвижном конце пьезоэлемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391736
Дата охранного документа: 10.06.2010
10.04.2019
№219.017.0893

Пьезоэлектрическое двустабильное реле

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при разработке и изготовлении электрических реле, элементов и устройств микромеханики. Техническим результатом является упрощение конструкции, сборки и технического процесса производства. Устройство содержит крышку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439736
Дата охранного документа: 10.01.2012
+ добавить свой РИД