×
27.01.2020
220.017.fa60

Результат интеллектуальной деятельности: Пьезоэлектрический керамический материал на основе метаниобата лития

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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, SiO 1.34-1.72, TiO 0.39-0.49. Технический результат - повышение стабильности пьезомодуля d в интервале давлений до 150 МПа, снижение tgδ, повышение механической прочности. 3 табл.

Изобретение относится к области пьезоэлектрических керамических материалов и может быть использовано для создания высокочастотных пьезопреобразователей, эксплуатируемых в широком интервале температур (20-800°С) и механических нагрузок (до 150 МПа), используемых, в том числе, в устройствах дефектоскопического контроля оборудования атомных реакторов.

Для указанных применений пьезоэлектрический керамический материал должен иметь высокую температуру Кюри, Тк (1200°С); широкий диапазон рабочих температур (до 800°С); высокую относительную плотность, не менее 95% от теоретической плотности, ρтеор; повышенную стабильность пьезомодуля d33 при внешних воздействиях - температуры до 800°С и механических нагрузок до 150 МПа; низкие значения относительной диэлектрической проницаемости, ε33T0 менее 50 и тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ не более 0.01; достаточно высокие значения пьезоэлектрического модуля, d33 в интервале (10-12) пКл/Н и высокую механическую прочность, σраст не ниже 25 МПа.

Известен пьезоэлектрический керамический материал с высокой Тк (1200°С) - метаниобат лития (МНЛ), полученный по обычной керамической технологии [1] или дорогостоящим непромышленным методом горячего прессования [2, 3], включающими твердофазный синтез, формование шихты и спекание в условиях атмосферного или извне приложенного давления. Однако изготовленный при таких условиях материал имеет невысокую плотность и склонен к саморазрушению, что препятствует его поляризации и достижению высоких показателей пьезоактивности.

Известен пьезоэлектрический керамический материал на основе МНЛ, включающий пирониобат стронция, Sr2Nb2O7 [4]. Недостатком этого материала является высокий tgδ (≥0.017). Кроме того, сложная технология его изготовления с элементами ковки на стадии рекристаллизации спекаемого синтезированного продукта затрудняют масштабирование производства.

Известен пьезоэлектрический керамический материал на основе МНЛ с добавками стекла, получаемый по обычной керамической технологии [5]. Недостатки материала - высокий tgδ (0.010-0.015) и недостаточно высокий пьезмодуль d33 (10 пКл/Н).

Наиболее близким к заявляемому материалу по технической сущности и достигаемому результату является пьезоэлектрический керамический материал на основе МНЛ с добавками кальция и стекла, получаемый по обычной керамической технологии [6] (прототип). Указанный материал содержит (масс. %): LiNbO3 (95.9-96.5), СаО (0.50-0.75), Li2O (0.55-0.66), B2O3 (0.27-0.31), SiO2 (2.06-2.40). Он имеет недостаточно высокую стабильность пьезомодуля d33 в интервале давлений и температур: изменение Δd33/d33 в интервале давлений Р=1.8-150 МПа при температуре 700°С составляет 6.9-9.4%; изменение Δd33/d33 в интервале температур 20-800°С при Р=0 составляет 10.5-19.0%. Материал имеет также высокие значения диэлектрических потерь при значениях диэлектрической проницаемости ε33T0=38-39, пьезомодуля d33=10-12 пКл/Н и удельного объемного электрического сопротивления при 25°С.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение стабильности пьезомодуля d33 в диапазоне температур 20-800°С и давлений 1.8-150 МПа, снижение тангенса угла диэлектрических потерь сохранении низких значений диэлектрической проницаемости ε33T0, достаточно высоких значений пьезомодуля d33 и механической прочности пьезоматериала σ.

Указанный технический результат достигается тем, что пьезоэлектрический керамический материал на основе метаниобата лития, включающий LiNbO3 и в качестве добавки СаО и стекло состава Li2O-B2O3-SiO2, согласно изобретению, он содержит TiO2 при следующем соотношении компонентов, масс. %:

LiNbO3 95.9-96.5

СаО 0.02-0.04

Li2O 0.67-0.87

B2O3 0.88-1.18

SiO2 1.34-1.72

TiO2 0.39-0.49

В таблице 1 приведены концентрации исходных компонентов (масс. %) и электрофизические параметры заявляемого пьезоэлектрического керамического материала.

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

В таблице 3 приведена зависимость рабочего диапазона частот, ƒ, МГц от относительной диэлектрической проницаемости ε33T0 заявляемого пьезоэлектрического керамического материала.

Введение гетеровалентного модификатора в структуру МНЛ приводит к образованию кислородных вакансий по схеме: Li1+Nb5+1-xTi4+xO2-3-x/2x/2, где ☐ - обозначение вакансий. Наличие кислородных вакансий приводит к уменьшению подвижности доменных границ и, следовательно, к увеличению стабильности параметров материала, в частности, пьезомодуля d33. Кроме того, образующиеся вакансии кислорода при введении в твердый раствор ионов модификаторов определяют процесс роста кристаллитов при спекании и способствуют накоплению модификатора у границ кристаллитов [7, стр. 122], что замедляет их рост и приводит к формированию более мелкозернистой структуры. Это обусловливает увеличение механической прочности материала. Введение TiO2 также приводит к снижению температуры спекания пьезокерамического материала из-за активизации диффузионных процессов и массопереноса при спекании, обусловленной появлением кислородных вакансий, участвующих в процессах рекристаллизационного спекания.

Достижение указанного технического результата подтверждается примерами выполнения и таблицами 1, 2.

Указанные составы получены введением в смесь Li2O(Li2CO3), Nb2O5, СаО на стадии их смешивания сверхстехиометрии оксида TiO2 в количествах 0.39-0.49 масс. %. Исходными материалами для синтеза взяты оксиды и карбонаты металлов следующих квалификаций: Li2CO3 - «х.ч.», Nb2O5 - Нбо-ПТ или «ч», СаО - «ч.д.а.», TiO2 - «о.с.ч.».

Синтез составов осуществлялся твердофазной реакцией в две стадии при температурах 800°С (первый обжиг) и 850°С (второй обжиг) в течение 5 ч. В синтезированный продукт вводилась добавка в виде тщательно измельченного стекла состава Li2O-B2O3-SiO2 при соотношении, масс. %:

Li2O 0.67-0.87
B2O3 0.88-1.18
SiO2 1.34-1.72

Варка стекла осуществлялась из карбоната лития, оксидов кремния, бора квалификации «чда» при 1000°С в течение 6 час.

Из синтезированного материала прессовались цилиндрические заготовки диаметром 12 мм и толщиной 2 мм. Спекание образцов проводилось при подъеме температуры со скоростью 250 град/ч до температуры спекания Тсп=950-990°С, изотермическая выдержка составляла 4 часа. По окончании выдержки проводилось принудительное охлаждение образцов со скоростью 200-250 град/ч.

Металлизация (нанесение электродов) проводилась путем нанесения на плоские поверхности образцов серебросодержащей пасты и последующего ее вжигания при температуре 800°С в течение 0.5 час.

Поляризация образцов проводилась в полиэтиленсилоксановой жидкости ПЭС-5 при температуре 140-180°С в постоянном электрическом поле напряженностью (50-70)⋅102 кВ/м в течение 0.5-1.0 час.

В соответствии с ОСТ 11 0444-87 определялись электрофизические характеристики: относительная диэлектрическая проницаемость поляризованных образцов, ε33T0, тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ, пьезомодуль, d33, изменение пьезомодуля d33 в интервале давлений и температур, механическая прочность, σраст. Пьезомодуль d33 определялся квазистатическим методом. Предел механической прочности при статическом растяжении определялся методом диаметрального сжатия дисков плоскими штампами.

Как следует из таблицы 1 (примеры 1-3), предлагаемый пьезоэлектрический керамический материал обладает совокупностью параметров, отвечающих задаче изобретения: повышение стабильности пьезомодуля d33 в интервале давлений и температур: изменение Δd33/d33 в интервале давлений Р=0-150 МПа при температуре 800°С составляет 1.5-1.8%, изменение Δd33/d33 в интервале температур Т=20-800°С при Р=0 составляет 5.5-10.0%; снижение значений тангенса угла диэлектрических потерь до значений при сохранении низких значений диэлектрической проницаемости ε33T0=48-50, высоких значений пьезомодуля d33=12.3-13.8 пКл/Н. Кроме того предлагаемый керамический материал имеет высокие значения механической прочности МПа и удельного объемного электрического сопротивления при 100°С. Выход за пределы заявленных концентраций компонентов (примеры 4, 5) приводит к снижению целевых параметров, в частности, понижению стабильности d33, увеличению tgδ. Следует отметить также, что предлагаемый материал спекается при более низких температурах Тсп=950-990°С по сравнению с материалом - прототипом Тсп=1050-1090°С.

Данные, приведенные в таблице 2, подтверждают преимущества предлагаемого пьезоэлектрического керамического материала по сравнению с материалом - прототипом, а именно, повышение стабильности пьезомодуля d33: в интервале давлений P=0-150 МПа при температуре 800°С (Δd33/d33)P=1.5-1.8) %, в интервале температур T=20-800°С при Р=0 (Δd33/d33)T=5.5-10.0%; снижение tgδ=0.0050-0.0056 при сохранении низких значений ε33T0=48-50, высоких значений пьезомодуля d33=12.3-13.8 пКл/Н и механической прочности σраст=50.0-68.2 МПа.

Низкие значения ε33T0=48-50, высокая стабильность пьезомодуля d33 к воздействию давления и температуры, низкие значения тангенса угла диэлектрических потерь и достаточно высокие значения d33=12.3-13.8 пКл/Н предлагаемого пьезоматериала определяют основное его назначение - использование для создания высокочастотных пьезопреобразователей на основе метаниобата лития, работающих в широком интервале температур 20-800°С и механических нагрузок - до 150 МПа, в частности, в устройствах дефектоскопического контроля оборудования атомных реакторов.

Возможность использования предлагаемого пьезоэлектрического материала в высокочастотных пьезопреобразователях 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/ωC, где Ri - емкостное сопротивление преобразователя, Ом; ω - круговая частота, Гц; С - емкость, Φ; - можно оценить интервалы значений емкости С=1/2πƒRi для указанных диапазонов частот, а, следовательно, и относительной диэлектрической проницаемости поляризованных элементов, где k - коэффициент, зависящий от размеров элементов, Φ - диэлектрическая проницаемость вакуума; при k=1, ε33T0=С.

Как следует из таблицы 3, для работы в высокочастотных пьезопреобразователях получены необходимые значения ε33T0 менее 100.

Источники информации:

1. Шапиро З.И., Федулов С.А., Веневцев Ю.Н., Ригерман Л.Г. Исследование системы LiTaO3 - LiNbO3 // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1965. Т. 29. №6. С. 1047-1050.

2. Фесенко Е.Г., Чернышков В.А., Резниченко Л.А., Баранов В.В., Данцигер A.Я., Прокопало О.И. Исследование горячепрессованной керамики метаниобата лития в широком интервале температур // ЖТФ. 1984. Т. 54. №2. С. 412-415.

3. Фесенко Е.Г., Смотраков В.Г., Чернышков В.А., Клевцов А.Н., Сервули B.А., Резниченко Л.А. // А.С. 1087489. МПК С04В 35/00. Способ изготовления керамики метаниобата лития. Опубл. 23.04.1984. Бюл. №15.

4. Резниченко Л.А., Разумовская О.Н., Вербенко И.А., Юрасов Ю.И., Титов С.В. // Патент РФ №2358953 С2. МПК С04В 35/495. Пьезоэлектрический керамический материал. Опубл. 20.06.2009. Бюл. №17.

5. Смотраков В.Г., Панич А.Е., Еремкин В.В., Полонская A.M., Вусевкер Ю.А. // Патент РФ №2017700 С1. МПК С04В 35/00. Способ получения керамики метаниобата лития. Опубл. 15.08.1994.

6. Смотраков В.Г., Панич А.Е., Еремкин В.В., Полонская A.M., Вусевкер Ю.А. // Патент РФ №2040506 С1. МПК С04В 35/00. Пьезокерамический материал. Опубл. 25.07.1995 - прототип.

7. Фесенко Е.Г., Данцигер А.Я., Разумовская О.Н. Новые пьезокерамические материалы. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1983. 156 с., стр. 122.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-49 из 49.
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
12.04.2023
№223.018.4307

Переключаемый двухполосный фильтр на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к настраиваемой фильтрации частоты сигналов для систем связи, в частности к переключаемым фильтрам на поверхностных акустических волнах (ПАВ), рабочая частота которых в диапазоне 10-2500 МГц регулируется напряжением. Техническим результатом настоящего изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793624
Дата охранного документа: 04.04.2023
10.05.2023
№223.018.53b3

Логический элемент «исключающее или»

Изобретение относится к элементам вычислительной техники. Технический результат - повышение надежности функционирования и быстродействия логических элементов. Это достигается тем, что в логический элемент «Исключающее ИЛИ» дополнительно введены первый и второй источники тока, причем первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795286
Дата охранного документа: 02.05.2023
15.05.2023
№223.018.5b10

Средство, обладающее противоопухолевым действием в отношении опухоли легких

Изобретение относится к применению дигидробромида 2-(3,4-дигидроксифенил)-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-a]бензимидазола в качестве средства, обладающего противоопухолевым действием в отношении эпидермоидной карциномы легких Льюиса (LLC). 1 табл.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765472
Дата охранного документа: 31.01.2022
15.05.2023
№223.018.5b11

Средство, обладающее противоопухолевым действием в отношении опухоли легких

Изобретение относится к применению дигидробромида 2-(3,4-дигидроксифенил)-9-диэтиламиноэтилимидазо[1,2-a]бензимидазола в качестве средства, обладающего противоопухолевым действием в отношении эпидермоидной карциномы легких Льюиса (LLC). 1 табл.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765472
Дата охранного документа: 31.01.2022
15.05.2023
№223.018.5d41

Способ компьютерной диагностики деформаций суставов конечностей человека на цифровых медицинских рентгенографических изображениях

Изобретение относится к цифровой обработке медицинских рентгенографических изображений конечностей человека и предназначено для определения отклонений контуров суставов от анатомической нормы при диспансеризации и планировании реконструктивных операций при автоматической обработке без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757707
Дата охранного документа: 20.10.2021
15.05.2023
№223.018.5d42

Способ компьютерной диагностики деформаций суставов конечностей человека на цифровых медицинских рентгенографических изображениях

Изобретение относится к цифровой обработке медицинских рентгенографических изображений конечностей человека и предназначено для определения отклонений контуров суставов от анатомической нормы при диспансеризации и планировании реконструктивных операций при автоматической обработке без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757707
Дата охранного документа: 20.10.2021
16.05.2023
№223.018.636c

Бесконтактный датчик тока на поверхностных акустических волнах

Использование: для дистанционного мониторинга изменения тока или напряжения в высоковольтных воздушных линиях электропередач, трансформаторных подстанциях и распределительных электрических шкафах. Сущность изобретения заключается в том, что две линии задержки ориентированы взаимно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779616
Дата охранного документа: 12.09.2022
21.05.2023
№223.018.68f0

Интегральный наноэлектромеханический туннельный переключатель

Изобретение относится к области микросистемной техники, а более конкретно - к наноэлектромеханическим коммутационным устройствам. Технический результат заключается в повышении энергоэффективности. Изобретение представляет собой интегральный микромеханический туннельный переключатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794468
Дата охранного документа: 19.04.2023
Показаны записи 21-30 из 30.
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
15.05.2023
№223.018.5d0e

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
15.05.2023
№223.018.5d36

Сегнетоэлектрический керамический материал на основе титаната бария-стронция

Изобретение относится к бессвинцовым сегнетоэлектрическим керамическим материалам с нелинейной зависимостью диэлектрической постоянной от напряженности приложенного электрического поля и может быть использовано для изготовления низкочастотных электронных устройств различного назначения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751527
Дата охранного документа: 14.07.2021
15.05.2023
№223.018.5d37

Сегнетоэлектрический керамический материал на основе титаната бария-стронция

Изобретение относится к бессвинцовым сегнетоэлектрическим керамическим материалам с нелинейной зависимостью диэлектрической постоянной от напряженности приложенного электрического поля и может быть использовано для изготовления низкочастотных электронных устройств различного назначения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751527
Дата охранного документа: 14.07.2021
+ добавить свой РИД