×
31.07.2020
220.018.3ad1

Результат интеллектуальной деятельности: Бессвинцовый пьезоэлектрический керамический материал

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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, подвергающихся динамическим воздействиям. Бессвинцовый пьезоэлектрический керамический материал, включающий LiO и NbO, дополнительно содержит оксид элемента из группы, мас.%: Zn, Mg, La, Sc, Sn, Zr или W, а его состав соответствует формуле xLiO-yNbO-AO, где x+y+z=100, при этом 9.33≤х≤9.35, 83.02≤у≤83.21, 7.44≤z≤7.65, A - оксид элемента с четной валентностью n из группы Zn, Mg, Sn, Zr, W, или xLiO-yNbO-zAO, где x+y+z=100, при этом 10.09≤x≤10.10, 89.74≤y≤89.81, 0.09≤z≤0.17, A - La, Sc. Технический результат - повышение удельного объемного электрического сопротивления ρ, снижение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ при сохранении низких значений относительной диэлектрической проницаемости εε/ε и достаточно высоких значений пьезомодуля d. 3 табл.

Изобретение относится к пьезотехнике и может быть использовано для создания высокочастотных пьезопреобразователей, работающих в широком диапазоне температур (20-800°С) и частот, в частности, в ВЧ- и СВЧ-диапазоне, используемых в ультразвуковой дефектоскопии, для измерения вибрации и удара теплонагружаемых конструкций, подвергающихся динамическим воздействиям.

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; низкие значения относительной диэлектрической проницаемости, ε33т0 менее 50 и тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ не более 0.01; высокие значения удельного объемного электрического сопротивления, ρv не менее 10⋅109 Ом⋅м при 100°С; достаточно высокие значения пьезоэлектрического модуля, d33 в интервале (10-12) пКл/Н, высокую механическую прочность, σраст не ниже 25 МПа, повышенную стабильность пьезомодуля d33 при внешних воздействиях - температуры до 800°С и механических нагрузок до 150 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).

Известен пьезоэлектрический керамический материал на основе МНЛ с добавками кальция и стекла, получаемый по обычной керамической технологии [6]. 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). Материал имеет высокие значения диэлектрических потерь tgδ-=0.011-0.019, низкие значения удельного объемного электрического сопротивления, ρv⋅(1.8-2.0)⋅109 Ом⋅м при 25°С) при относительной диэлектрической проницаемости ε33т0=38-39 и пьезомодуле d33=10-12 пКл/Н.

Наиболее близким к заявляемому материалу по технической сущности и достигаемому результату является пьезоэлектрический керамический материал на основе МНЛ, содержащий следующие группы модификаторов: с четной валентностью Zn2+, Mg2+, Sn4+, Zr4+, W6+ и с нечетной валентностью - La3+, Sc3+, получаемый по обычной керамической технологии [7] (прототип). Указанный материал содержит в пересчете в масс. %, Li2O 9.36-10.09, Nb2O5 83.31 - 89.80, оксид с четной валентностью элемента из группы Zn2+, Mg2+, Sn4+, Zr4+, W6+ 0.11-7.33, а также Li2O (9.88-10.08), Nb2O5 (87.88-89.70), оксид с нечетной валентностью элемента из группы La3+, Sc3+ (0.22-2.24). Материал имеет значения относительной диэлектрической проницаемости ε33т0=42-54, диэлектрических потерь tgδ⋅=0.0061-0.0074, удельного объемного электрического сопротивления, ρv⋅=(1.0-9.6)⋅1010 Ом м при 100°С и пьезомодуля d33=(6.8-10.6) пКл/Н.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение удельного объемного электрического сопротивления, ρv, при сохранении низких значений относительной диэлектрической проницаемости, ε33т0, тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ, и достаточно высоких значений пьезомодуля, d33.

Указанный технический результат достигается тем, что пьезоэлектрический керамический материал, включающий Li2O и Nb2O5, согласно изобретению, дополнительно содержит оксид элемента из группы, масс. %: Zn2+, Mg2+, La3+, Sc3+, Sn4+, Zr4+ или W6+, а его состав соответствует формуле xLi2O - yNb2O5 - AnOn/2, где x+y+z=100, при этом 9.33≤x≤9.35, 83.02≤у≤83.21, 7.44≤z≤7.65, An - оксид с четной валентностью n элемента из группы Zn2+, Mg2+, Sn4+, Zr4+, W6+, или xLi2O - yNb2O3 - zA2O3, где x+y+z=100, при этом 10.09≤x≤10.10, 89.74≤у≤89.81, 0.09≤z≤0.17, A - оксид с нечетной валентностью n элемента из группы La3+, Sc3+.

При гетеровалентном модифицировании исходного (базового) материала путем замещения А- или В-катионов (в перовскитовой структуре вида АВО3) ионами большей или меньшей валентности реализуются следующие схемы модифицирования:

I. Замещения в А-подрешетке двухвалентными ионами Zn2+, Mg2+:

Li1+1-xZn2+xNb5+O2-3+x/2; Li1+1-xMg2+xNb5+O2-3+x/2.

II. Замещения в В-подрешетке трех- и четырехвалентными ионами La3+, Sc3+, Sn4+, Zr4+:

Li1+Nb5+1-yLay3+O2-3-y y; Li1+Nb5+1-yScy3+O2-3-y y;

Li1+Nb5+1-ySn4+O2-3-y/2 y/2; Li1+Nb5+1-yZry4+O2- 3-y/2 y/2,

где - обозначение вакансий.

III. Замещения в В-подрешетке шестивалентным ионом W6+:

Li1+Nb5+1-yW6+yO2-3+y/2.

Как видно, в I и III случаях реализуются анионизбыточные материалы, а во II-м - аниондефицитные, вакансионнонасыщенные. Появление кислородных вакансий во II-м случае приводит к активизации диффузионных процессов и массопереноса при спекании объектов, что благоприятствует улучшению их технологичности, и, как следствие, формированию более совершенной структуры, с чем связано повышение ρv и снижение tgδ.

В случае образования анионизбыточных сред (I, III) механизм формирования макрооткликов несколько другой. Следуя [8, стр. 233], избыток кислорода размещается либо в междуузельных позициях, либо скапливается на определенных кристаллографических плоскостях, организуя некие расширенные кластеры Уиллиса, в составе которых присутствуют вакансии. Воздействие последних на структуру и свойства объектов аналогично описанному выше для случая II.

Повышение ρv облегчает процессы поляризации - одной из самых трудоемких операций при получении пьезокерамики МНЛ и материалов на его основе, так как снижает вероятность «пробоя» образцов, их растрескивания, спадания тока в процессе поляризации. Все это значительно сокращает количество образцов, подвергнувшихся «пробою» при поляризации, что позволяет уменьшить брак продукции, увеличить выход годных образцов (до 80%), уменьшить расход сырьевых материалов, что делает их перспективными для практических применений. При высоком значении ρv в широком интервале температур 100-700°С сохраняется устойчивое поляризованное состояние, что способствует эффективному использованию материалов в качестве основы пьезоактивных элементов, в частности, в высокоточных пьезодатчиках быстроменяющихся давлений в системах контроля объектов, испытывающих экстремальные внешние воздействия (T≥800°С, Р≥150 МПа).

Составы реализуются введением в смесь Li2O (Li2CO3) и Nb2O5 (на стадии смешивания) сверх стехиометрии одного из оксидов группы - Zn2+, Mg2+, La3+, Sc3+, Sn4+, Zr4+, W6+. В качестве исходных компонентов для синтеза использовались оксиды и карбонаты металлов квалификации: Li2CO3 - х.ч., Nb2O5-Нбо-П.Т., ZnO - х.ч., MgO - ч.д.а., La2O3 - ч., Sc2O3 - о.с.-99, SnO2 - ч.д.а., ZrO2-ч., WO3-ч.д.а.

Синтез составов осуществлялся следующим образом. Приведенные количества Li2O (Li2CO3), Nb2O5 и одного из оксидов группы Zn2+, Mg2+, La3+, Sc3+, Sn4+, Zr4+, W6+, смешивались сухим способом в вибромельнице в фугированных резиной барабанах в течение 5 час. Обжиг шихты проводился в две стадии при Т1=800°С, Т2=850°С в течение 5 час. Помол спеков осуществлялся в присутствии воды в течение 3 час. Спекание осуществлялось по обычной керамической технологии при 950-990°С (в зависимости от состава), изотермическая выдержка при максимальной температуре в течение 4 час.

Металлизация (нанесение электродов) проводилась путем нанесения на плоские поверхности образцов серебросодержащей пасты и последующего ее вжигания при температуре 750°С в течение 0.5 час.

Поляризация образцов проводилась в полиэтиленсилоксановой жидкости ПЭС-5 при температуре 180°С в постоянном электрическом поле напряженностью (60-70)⋅102 кВ/м в течение 1 час.

В соответствии с ОСТ 11 0444-87 определялись электрофизические характеристики: относительная диэлектрическая проницаемость поляризованных образцов, ε33т0, тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ, пьезомодуль, d33, удельное объемное электрическое сопротивление, ρv, в интервале температур (20-700°С).

В таблице 1 приведены составы и электрофизические параметры заявляемого пьезоэлектрического керамического материала xLi2O - yNb2O5 -AnOn/2, где An=Zn2+, Mg2+, Sn4+, Zr4+, W6+, оксид элементов с четной валентностью.

В таблице 2 приведены составы и электрофизические параметры заявляемого пьезоэлектрического керамического материала xLi2O - yNb2O5 - zA2O3, где А - La3+, Sc3+, оксид элементов с нечетной валентностью.

В таблице 3 приведены сравнительные параметры составов заявляемого пьезоэлектрического керамического материала и прототипа.

Как следует из таблиц №1 (примеры 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19) и №2 (примеры 22, 23, 26, 27, 28), заявляемый пьезоэлектрический керамический материал обладает совокупностью параметров, отвечающих задаче изобретения, повышение удельного объемного электрического сопротивления, ρv, при сохранении низких значений относительной диэлектрической проницаемости, ε33т0, диэлектрических потерь, tgδ, и достаточно высоких значений пьезомодуля, d33. Выход за пределы заявленных концентраций компонентов (примеры 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 из табл. №1 и примеры 21, 24, 25, 29 из табл. №2) приводит к снижению целевых параметров, в частности, снижению ρv и d33.

Данные, приведенные в таблице 3, подтверждают преимущества предлагаемого пьезоэлектрического керамического материала по сравнению с материалом - прототипом для составов, модифицированных оксидами элементов с четной и нечетной валентностью, а именно, повышение удельного объемного электрического сопротивления ρv=(10.9-12.3)⋅1010 Ом⋅м при температуре 100°С и (9.5-10.0)⋅102 Ом м при 700°С по сравнению с прототипом ρv=(1.0-9.6)⋅1010 Ом⋅м и (1.0-6.0)⋅102 Ом⋅м, соответственно, при сохранении низких значений относительной диэлектрической проницаемости, ε33т0=43-52, диэлектрических потерь tgδ=0.0060-0.0069 и достаточно высоких значений пьезомодуля, d33=10.8-11.2 пКл/Н.

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 А.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 В.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.

7. Резниченко Л.А., Вербенко И.А., Андрюшина И.Н., Чернышков В.А., Андрюшин К.П. Способ изготовления сегнетопьезокерамики на основе метаниобата лития // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона». 2015. №2. ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2860. - прототип.

8. Рао Ч.Н.Р., Гопалакришнан Дж. Новые направления в химии твердого тела. Новосибирск: «Наука», Сиб. отд-ие, пер. с англ. 1990. 519 с, стр. 233.

Бессвинцовый пьезоэлектрический керамический материал, включающий LiO и NbO, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид элемента из группы, мас.% - Zn, Mg, La, Sc, Sn, Zr или W, а его состав соответствует формуле xLiO-yNbO-AO, где x+y+z=100, при этом 9.33≤х≤9.35, 83.02≤у≤83.21, 7.44≤z≤7.65, A - оксид элемента с четной валентностью n из группы Zn, Mg, Sn, Zr, W, или xLiO-yNbO-zAO, где x+y+z=100, при этом 10.09≤x≤10.10, 89.74≤y≤89.81, 0.09≤z≤0.17, A - La, Sc.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 49.
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
25.12.2019
№219.017.f21b

Способ изготовления композитного чувствительного пьезоэлемента

Использование: для изготовления композитного чувствительного пьезоэлемента. Сущность изобретения заключается в том, что на торцевые поверхности пьезокерамического каркаса, имеющего открытые поры и общую пористость 40-60%, наносят электроды путем вжигания серебросодержащей пасты, поляризуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710103
Дата охранного документа: 24.12.2019
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
06.02.2020
№220.017.ff23

Способ цифровой обработки сигналов в импульсно-доплеровской рлс с высокой частотой повторения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для использования в импульсно-доплеровских (ИД) радиолокационных станциях (РЛС), работающих с высокой частотой повторения (ВЧП) импульсов в режиме разрешения близкорасположенных целей. Достигаемый технический результат - исключение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713380
Дата охранного документа: 05.02.2020
Показаны записи 21-30 из 30.
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
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