×
14.06.2019
219.017.82cb

Результат интеллектуальной деятельности: Пьезокерамический материал

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области сегнетожестких пьезокерамических материалов, устойчивых к электрическим и механическим воздействиям, предназначенных для ультразвуковых устройств и работающих при сильных электрических и механических воздействиях. Материал включает оксиды свинца, кадмия, циркония, титана, марганца, стронция, лантана и дополнительно - оксиды церия, тантала и сурьмы, при следующем соотношении компонентов, мас.%: PbO 63,232÷64,152; CdO 0,098÷0,198; ZrO 18,990÷19,234; TiO 11,143÷11,273; SrO 0,319÷1,814; MnO 0,131÷0,435; LaO 0,344÷0,366; CeO 0,184÷0,960; TaO 0,691÷1,984; SbO 1,653÷2,799. Технический результат заключается в получении сегнетожесткого пьезокерамического материала с плотной мелкозернистой структурой, обеспечивающей улучшенные электрофизические параметры материала: повышенную механическую добротность Q=1452-1496, повышенную диэлектрическую проницаемость ε/ε=1488-1492, повышенные коэффициенты электромеханической связи Кр=0,61-0,62; К=0,37-0,39; К=0,73-0,76, что позволяет повысить удельную мощность пьезопреобразователей на основе предлагаемого пьезокерамического материала. 2 табл.

Изобретение относится к области сегнетожестких пьезокерамических материалов, устойчивых к электрическим и механическим воздействиям, предназначенных для ультразвуковых устройств и работающих при сильных электрических и механических воздействиях.

Одним из важнейших показателей качества этого класса пьезокерамических материалов является максимальная удельная мощность пьезопреобразователей на их основе Pij, которая пропорциональна комплексному параметру [Сыркин Л.Н. "Новые пьезоактивные материалы и их применение в ультразвуковой технике", Л., 1979, стр. 44]:

Pij ~ K2ij⋅Qm⋅εт330,

где Kij - коэффициенты электромеханической связи К31 и К33 поперечных и продольных мод колебаний;

Qm - механическая добротность;

εт330 - относительная диэлектрическая проницаемость.

Эти сегнетожесткие пьезокерамические материалы отличаются малыми диэлектрическими потерями tgδ в слабых и сильных полях, высокой механической добротностью и относительно высокими коэффициентами электромеханической связи. К таким материалам системы цирконата-титана свинца (ЦТС) относятся: АРС-841 (США) [Каталог фирмы «АРС International Ltd», США], PIC 241 (США) [Каталог фирмы "PI Ceramic"], отечественные пьезокерамические материалы ЦТС-23, ЦТС-24 [Материалы пьезокерамические. Технические условия (отраслевой стандарт) ОСТ 110444 - 87, М., 1987, стр. 16, 17] и др.

В таблице 1 приведены основные электрофизические параметры известных сегнетожестких пьезокерамических материалов. Как следует из данных таблицы 1, все материалы данного типа имеют близкие значения:

- пьезомодулей d31 и d33,

- коэффициентов электромеханической связи;

но существенно отличаются по величине:

- относительной диэлектрической проницаемости,

- механической добротности,

- тангенса угла диэлектрических потерь,

- удельной мощности излучения пьезопреобразователей.

Недостатками большинства сегнетожестких пьезокерамических материалов этого типа являются низкие значения пьезоэлектрических параметров: механической добротности, коэффициентов электромеханической связи и относительной диэлектрической проницаемости, что снижает удельную мощность пьезопреобразователей на их основе, обусловленной потерями энергии в пьезокерамическом материале.

Известен также пьезокерамический материал, включающий оксиды свинца (PbO), кадмия (CdO), циркония (ZrO2), титана (TiO2), вольфрама (WO3), кобальта (СоО), германия (GeO2) и бора (B2O3) [Патент РФ №2152371 МПК С04В 35/491, опубл. 10.07.2000 г.]. Недостатком этого сегнетожесткого материала также являются низкие значения пьезоэлектрических параметров: механической добротности Qm=400-450, коэффициентов электромеханической связи Кр=0,58-0,59; К31=0,33-0,34; К33=0,70-0,72 и относительной диэлектрической проницаемости εт330=900-920, что снижает удельную мощность пьезопреобразователей на их основе, обусловленной потерями энергии в пьезокерамическом материале.

Наиболее близким к заявляемому сегнетожесткому пьезокерамическому материалу по химической композиции и назначению является принимаемый за прототип пьезокерамический материал, включающий оксиды свинца (PbO), кадмия (CdO), циркония (ZrO2), титана (TiO2), марганца (MnO2), стронция (SrO), цинка (ZnO), лантана (La2O3), висмута (Bi2O3) и железа (Fe2O3) при следующем соотношении компонентов, мас. % [Патент РФ №2357942 МПК С04В 35/491, H01L 41/187 опубл. 10.06.2009 г.]:

PbO 63,233÷65,404;
CdO 0,099÷0,490;
ZrO2 18,990÷19,539;
TiO2 11,141÷11,471;
MnO2 0,131÷0,532;
SrO 1,318÷2,226;
ZnO 0,248÷0,995;
La2O3 0,643÷0,768;
Bi2O3 0,470÷1,900;
Fe2O3 0,099÷0,490.

Однако известный сегнетожесткий пьезокерамический материал обладает низкими значениями пьезоэлектрических параметров: коэффициентов электромеханической связи Кр=0,58-0,59; К31=0,35-0,36; К33=0,71-0,72, механической добротности Qm=900-940 и относительной диэлектрической проницаемости εт330=1400-1430, обусловленные крупнозернистой пористой структурой сегнетожесткого пьезокерамического материала, что снижает удельную мощность преобразователей.

Цель изобретения - создание сегнетожесткого пьезокерамического материала с высокими значениями электрофизических параметров: относительной диэлектрической проницаемости, механической добротности и коэффициентов электромеханической связи.

Поставленная цель достигается тем, что в сегнетожестком пьезокерамическом материале, включающем оксиды свинца (PbO), кадмия (CdO), циркония (ZrO2), титана (TiO2), марганца (MnO2), стронция (SrO), лантана (La2O3), дополнительно содержатся оксиды церия (CeO2), тантала (Ta2O5) и сурьмы (Sb2O3) при следующем соотношении компонентов, мас. %:

PbO 63,232÷64,152;
CdO 0,098÷0,198;
ZrO2 18,990÷19,234;
TiO2 11,143÷11,273;
MnO2 0,131÷0,435;
SrO 0,319÷1,814;
La2O3 0,344÷0,366;
CeO2 0,184÷0,960;
Ta2O5 0,691÷1,984;
Sb2O3 1,653÷2,799.

Таким образом, отличительными признаками изобретения является то, что в сегнетожесткий пьезокерамический материал дополнительно введены оксиды церия, тантала и сурьмы. Оксиды тантала и сурьмы активируют процесс спекания, повышая тем самым плотность материала, что увеличивает относительную диэлектрическую проницаемость и коэффициенты электромеханической связи. Наличие в составе оксида церия замедляет скорость рекристаллизации зерен после спекания, формируя тем самым мелкозернистую структуру в материале, что снижает потери мощности на вихревые токи и повышает механическую добротность. Совокупность признаков позволяет получить сегнетожесткий пьезокерамический материал с плотной мелкозернистой структурой, обеспечивающей высокие электрофизические параметры материала, что повышает удельную мощность пьезопреобразователей на их основе.

Изобретение поясняется таблицами 1, 2.

ПРИМЕР:

Предлагаемый пьезокерамический материал согласно формуле изготавливается по керамической технологии. Для сравнения изготавливался пьезокерамический материал по прототипу.

В качестве исходных компонентов предлагаемого сегнетжесткого пьезокерамического материала использовались оксиды: PbO - глет свинцовый марки «Г-2», CdCO3, TiO2, ZrO2, SrCO3, MnO2, La2O3, CeO2, Ta2O5, Bi2O3, Sb2O3, ZnO и Fe2O3 квалификации «хч». Смешение компонентов производилось мокрым измельчением в планетарной мельнице с шарами из оксида циркония в течение 180 минут, после сушки шихта подвергалась температурной обработке при Т=800°С в течение 2 часов, затем синтезированный материал подвергался мокрому измельчению в планетарной мельнице с шарами из оксида циркония в течение 180 минут до дисперсности Sуд=550 м2/кг на приборе ПСХ-4.

Аттестация качества синтезированного пьезокерамического материала осуществлялась на отпрессованных при давлении Руд=100 МПа на стандартных образцах в виде таблеток размером 25×3 мм. Спекание этих образцов проводили при температуре Т=1170-1200°С в течение 4 часов в засыпке, обеспечивающей атмосферу паров окиси свинца. На отшлифованные по толщине и диаметру образцы до размера 20×1 мм наносили серебросодержащую пасту, которую вжигали при температуре 820°С. Образцы поляризовали в воздушной среде при Т=290°С в постоянном электрическом поле напряженностью 3 кВ/мм. Определение электрофизических параметров проводилось в соответствии с [Материалы пьезокерамические. Технические условия. Отраслевой стандарт ОСТ 110444-87, М., 1987, стр. 16].

В таблице 2 приведены основные электрофизические характеристики предлагаемого пьезокерамического материала в зависимости от состава, полученные усреднением измерений характеристик 10 образцов с каждой партии. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что предлагаемый сегнетожесткий пьезоэлектрический материал обладает оптимальными, с точки зрения решаемой задачи, характеристиками в интервале величин компонентов, указанных в формуле изобретения (составы №3-5 табл. 2). В сравнении с известными пьезокерамическими материалами (таблицы 1 и 2), полученный материал имеет более высокие значения пьезоэлектрических параметров: относительной диэлектрической проницаемости εт330, механической добротности Qm и коэффициентов электромеханической связи Кр, К31 и К33, что позволяет значительно повысить удельную мощность пьезопреобразователей на основе предлагаемого пьезокерамического материала.

Технический результат заключается в получении сегнетожесткого пьезокерамического материала с плотной мелкозернистой структурой, обеспечивающей улучшенные электрофизические параметры материала: повышенную механическую добротность Qm=1452-1496, повышенную диэлектрическую проницаемость εт330=1488-1492, повышенные коэффициенты электромеханической связи Кр=0,61-0,62; К31=0,37-0,39; К33=0,73-0,76.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 120.
03.11.2018
№218.016.9a28

Способ тестирования арсенид-галиевых фотопреобразователей в составе солнечных батарей и устройство для его реализации

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании связных (телекоммуникационных) космических аппаратов (КА) для бесконтактного неразрушающего контроля качества полупроводниковых фотопреобразователей (ФП) солнечных батарей (БС). Заявленный способ тестирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671546
Дата охранного документа: 01.11.2018
03.11.2018
№218.016.9a34

Способ наземной эксплуатации системы электропитания космического аппарата

Изобретение относится к наземным электротехническим испытаниям космических аппаратов. Способ заключается в проведении заряда и разряда аккумуляторных батарей (АБ) с активным термостатированием и контролем температуры штатных АБ и в хранении их без проведения термостатирования. Вначале на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671600
Дата охранного документа: 02.11.2018
03.11.2018
№218.016.9a36

Способ ориентации космического аппарата в солнечно-земной системе координат

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА) с солнечными батареями (СБ). Способ включает ориентацию первой оси КА на центр Земли путем его разворотов вокруг второй и третьей осей по информации с прибора ориентации на Землю. Ориентацию второй оси КА относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671597
Дата охранного документа: 02.11.2018
09.11.2018
№218.016.9bbd

Радиоэлектронный блок теплонагруженный

Изобретение может быть использовано при конструировании бортовых аналоговых и цифровых устройств с источниками питания, предназначенных для эксплуатации в составе космических аппаратов. Технический результат - повышение эффективности радиоэлектронного блока и его эксплуатационных возможностей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671852
Дата охранного документа: 07.11.2018
11.11.2018
№218.016.9c5c

Катод плазменного ускорителя

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к классу плазменных ускорителей (холловских, ионных), использующих в своем составе катоды, и может быть использовано при разработке электроракетных двигателей. Катод плазменного ускорителя содержит пусковой электрод с отверстием в торцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672060
Дата охранного документа: 09.11.2018
24.11.2018
№218.016.a08f

Противоточный теплообменник

Изобретение относится к энергетическому машиностроению, авиационной и ракетной технике и может быть использовано в теплообменниках. Изобретение заключается в том, что теплообменная секция состоит из основного и двух концевых участков, на которых сечение каналов меняется от прямоугольного к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673305
Дата охранного документа: 23.11.2018
28.11.2018
№218.016.a137

Космический аппарат

Изобретение относится к космической технике. Космический аппарат (КА) содержит два телескопа, закрепленных на опорных узлах верхнего пояса фермы, и модуль служебных систем. Верхний пояс фермы содержит шесть опорных узлов, а нижний - восемь. Четыре опорных узла верхнего пояса фермы совмещены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673447
Дата охранного документа: 26.11.2018
28.11.2018
№218.016.a169

Способ термостатирования бортовой аппаратуры полезного груза, размещенного внутри головного обтекателя космической головной части ракеты космического назначения, и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ термостатирования бортовой аппаратуры полезного груза (ПГ), размещенного внутри головного обтекателя (ГО) космической головной части (КГЧ) ракеты космического назначения (РКН), включает вдув термостатирующей среды во внутреннее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673439
Дата охранного документа: 26.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1ef

Способ изготовления статора электрической машины

Изобретение относится к электротехнике, к технологии изготовления электрических машин, и может быть использовано в электротехнической промышленности и приборостроении. Технический результат состоит в повышении КПД электрической машины в целом путем повышения точности геометрических размеров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673450
Дата охранного документа: 27.11.2018
15.12.2018
№218.016.a7c4

Теплозащитное покрытие

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к теплозащитным покрытиям для защиты поверхности деталей, подверженных воздействию высокотемпературных газовых потоков и выполненных, в том числе, из двухслойных паяных конструкций и может быть использовано для защиты изделий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675005
Дата охранного документа: 14.12.2018
Показаны записи 31-32 из 32.
20.06.2019
№219.017.8dcd

Территориально-распределенный испытательный комплекс (трикс)

Изобретение относится к системам испытания оборудования. Технический результат заключается в обеспечении достаточного тестового покрытия, гарантирующего максимально возможную полноту проведения испытаний. Система содержит множество программно-аппаратных эмуляторов и средств измерения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691831
Дата охранного документа: 18.06.2019
05.07.2019
№219.017.a561

Аппаратно-программный комплекс эмуляции и испытаний

Заявленное изобретение относится к системам испытания оборудования. Технический результат заключается в обеспечении достаточного тестового покрытия, гарантирующего максимально возможную полноту проведения испытаний. Аппаратно-программный комплекс включает средства эмуляции, а также средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693636
Дата охранного документа: 03.07.2019
+ добавить свой РИД