CS197406B1 - Piezzoceramic substance - Google Patents

Piezzoceramic substance Download PDF

Info

Publication number
CS197406B1
CS197406B1 CS732046A CS204673A CS197406B1 CS 197406 B1 CS197406 B1 CS 197406B1 CS 732046 A CS732046 A CS 732046A CS 204673 A CS204673 A CS 204673A CS 197406 B1 CS197406 B1 CS 197406B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
lead
piezoceramic
titanate
tungstate
zirconate
Prior art date
Application number
CS732046A
Other languages
English (en)
Inventor
Jevgenij G Fesenko
Alla J Danciger
Viktor S Filipjev
Olga N Razumovskaja
Alexandr N Klevcov
Vladimir N Lebedev
Ludmila D Grineva
Tatana V Rogac
Anatolij D Feronov
Galina M Akbajeva
Jevgenij I Cepcov
Anatolij J Panic
Ludmila G Lisicina
Svetlana A Lavrikova
Vasilij A Ocirov
Svetlana I Dudkina
Alexandr N Nevskij
Vladimir A Alesin
Michail F Kuprijanov
Jevgenij S Baljunis
Boris P Mordanov
Grigorij A Zitomirskij
Naum B Feldman
Jekaterina G Smazevskaja
Ravilja U Devlikanova
Original Assignee
Jevgenij G Fesenko
Alla J Danciger
Viktor S Filipjev
Olga N Razumovskaja
Alexandr N Klevcov
Vladimir N Lebedev
Ludmila D Grineva
Tatana V Rogac
Anatolij D Feronov
Galina M Akbajeva
Jevgenij I Cepcov
Anatolij J Panic
Ludmila G Lisicina
Svetlana A Lavrikova
Vasilij A Ocirov
Svetlana I Dudkina
Alexandr N Nevskij
Vladimir A Alesin
Michail F Kuprijanov
Jevgenij S Baljunis
Boris P Mordanov
Grigorij A Zitomirskij
Naum B Feldman
Jekaterina G Smazevskaja
Ravilja U Devlikanova
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from SU1766101A external-priority patent/SU435755A1/ru
Priority claimed from SU1764988A external-priority patent/SU431825A1/ru
Priority claimed from SU1766102A external-priority patent/SU431826A1/ru
Application filed by Jevgenij G Fesenko, Alla J Danciger, Viktor S Filipjev, Olga N Razumovskaja, Alexandr N Klevcov, Vladimir N Lebedev, Ludmila D Grineva, Tatana V Rogac, Anatolij D Feronov, Galina M Akbajeva, Jevgenij I Cepcov, Anatolij J Panic, Ludmila G Lisicina, Svetlana A Lavrikova, Vasilij A Ocirov, Svetlana I Dudkina, Alexandr N Nevskij, Vladimir A Alesin, Michail F Kuprijanov, Jevgenij S Baljunis, Boris P Mordanov, Grigorij A Zitomirskij, Naum B Feldman, Jekaterina G Smazevskaja, Ravilja U Devlikanova filed Critical Jevgenij G Fesenko
Publication of CS197406B1 publication Critical patent/CS197406B1/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/51Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on compounds of actinides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/46Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on titanium oxides or titanates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/48Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on zirconium or hafnium oxides, zirconates, zircon or hafnates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/50Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on rare-earth compounds
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N30/00Piezoelectric or electrostrictive devices
    • H10N30/80Constructional details
    • H10N30/85Piezoelectric or electrostrictive active materials
    • H10N30/853Ceramic compositions
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N30/00Piezoelectric or electrostrictive devices
    • H10N30/80Constructional details
    • H10N30/85Piezoelectric or electrostrictive active materials
    • H10N30/853Ceramic compositions
    • H10N30/8548Lead-based oxides
    • H10N30/8554Lead-zirconium titanate [PZT] based

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Dental Preparations (AREA)

Description

z7es FESENK0 JEVGENIJ GRIGORJEVlS, DANCIGER ALLA JAK0VLEVNA, FILIPJEV VIKTOR SEMENOVIČ, \ .. RAZUMOVSKAJA OLGA NIKOLAJEVNA, KLEVCOV ALEXANDR NIKOLAJEVÍC, LEBEDEV VLADIMÍR
Autor vynálezu NIKOLAJEVÍC, GRINEVA LUDMILA DEMJANOVNA. ROGAC TATANA VENIAMINOVNA, FERONOV ANATOLIJ DMITRIJEVÍC, AKBAJEVA GALINA MÍCHAJLOVNA, CEPCOV JEVGENIJ IVANOVIC, PANIC ANATOLIJ JEVGENJEVIC. LISICINA LUDMILA GRIGORJEVNA, JAVRIKOVA SVĚTLANA ALEXEJEVNA, DUDKINA SVĚTLANA IVANOVNA. NEVSKIJ ALEXANDR NIKOLAJEVIC, ALESIN VLADIMÍR AFANASJEVIC, KUPRIJANOV MICHAIL FEDOTOVIC, BALJUNIS JEVGENIJ STANISLAVOVIC, MORDANOV BORIS PETROVIC, ŽITOMIRSglJ GRJGORIJ ABRÁMOVIC, DEVLIKANOVA RAVILJA UMJAROVNA, ROSTOV NA DONU; OČIROV VASILIJ ARSANOVIC, ELISTA,
FELDMAN NAUM BORISOVIČ, SMAŽEVSKAJA JEKATĚRINA GERASIMOVA, MOSKVA (SSSR)
Piezokeramická látka
Vynález se týká piezokeramickýeh látek obsahujících titaničitan olovnatý PbTiO^, zirkoničitan olovnatý PbZrO^ a jako třetí složku kovoniobičnan olovnatý Pblíbg/^Me^ nebo kovowolframan olovnatý pBW^/3О3, ve kterých Me znamená dvojmocný kov vybraný ze skupiny zinek, magnesium, kobalt, mangan a nikl. Tyto látky se používají v radiotechnice a elektronice, dále v akustice, hydroakuštice, ultrazvukových zpoždovacích vedeních a ve filtrační technice.
Je známo, že největší piezoelektrický účinek mají látky, které leží v morfotropní oblasti dvou a třísložkových pevných roztoků. S růstem počtu složek se zvětšuje velikost morfotropní oblasti a rozšiřuje rozsah sestav в extrémními hodnotami.
U známých piezokeramických látek, které představují třísložkovou soustavu titaničitan olovnatý - zirkoničitan olovnatý - kovoniobičnan olovnatý nebo kovowolframan olovnatý, ve kterých dvojmocný kov je volen ze skupiny zinek, magnesium, kobalt, mangan a nikl, mají složení, náležející k morfotropní oblasti, parametry uvedené v tab. 1.
Z tabulky 1 je patrné, že u četných systémů jsou hodnoty dielektrické konstanty, elektromechanického činitele vazby a mechanické jakosti nedostatečně vysoké. Dielektrické ztráty, známé u některých systémů, jsou vysoké.
Kromě toho je zapotřebí v četných případech, například při vývoji vysokofrekvenčních ultrazvukových měničů, látek s nižší hodnotou dielektrické konstanty £33 , s relativně vysokým elektromechanickým činitelem vazby Kp. Známé látky nevyhovují (viz tabulku 1) těmto požadavkům.
Účelem vynálezu je odstranění uvedených nedostatků.
Vynález si klade za úkol vyvinout novou piezokeramickou látku в účinnějšími elektrofyzikálními parametry zavedením do známe látky čtvrté složky a v některých případech následnou modifikaci získané látky.
197 406
TABULKA 1
PbB1 1 Λ B11* 03 v trojně soustavě Elektrofyzikální parametry
poř. Č. Literatura dielektr. konstanta ET33 elektrome chán. ' faktor vazby Kp mechan. jakost Q dielektric. ztráty (ve slabém poli) w,» %
1 Pbm>2/3 Za, /3 03 1570-3120 0,568-0,714 - ' -
2 PbHbg/ 3 Μβ^/3 O3 H« Ouchi: ’ J. Am. Segan ?rn^51· 2137 0,638 65 1,87
3 PbNb2/j C°i/3 °3 1360-2030 0,64-0,73 305-420 -
4 PbNbg/^ Mn«| 630-1000 0,35-0,61 1900-2030 1,1-2,3
5 PbNbg/3 Ni1/3 03 jap. pat. 45-14465 720-3200 0,4-0,61 Λ 95-161 -
6 Pbw1/2 Z»1/2 03 franc. pat. 1554 730 1500-2500 0,52-0,59 72-80 -
7 PbW1/2 “«1/2 °3 franc. pat. 1551 975 - 0,25-0,5 295-300 -
β PbW1/2 Ni1/2 °3 franc. pat. 1554 730 1090-1800 0,4-0,6 15-80 -
9 PbW1/2 Col/2 03 jap. pat. 46-2354 1130-1980 0,42-0,63 ee
Podstata piezokeramické látky podle vynálezu, obsahující titaničitan olovnatý PbTiO^, zirkoničitan olovnatý PbZrO^ a jako třetí složku kovoniobičnan olovnatý PbHbg/jMe^O^ nebo kovowolframan olovnatý PbWi/gee/2°o* ve kterých Me znamená dvojmocný kov vybraný ze skupiny zinek, magnesium, kobalt, mangan a nikl, je tedy v tom, že jako čtvrtou složku obsahuje kovoniobičnan olovnatý nebo kovowolframan. olovnatý shora uvedených vzorců, ve kterých Me ' znamená dvojmocný kov vybraný ze skupiny zinek, magnesium, , kobalt, magnan a nikl, přičemž je-li třetí a čtvrtou složkou kovoniobičnan olovnatý shora uvedeného vzorce a kovem Me v třetí složce nikl, je kovem Me v čtvrté složce magnesium nebo kobalt, a je-li třetí a čtvrtou složkou kovoniobičnan olovnatý shora uvedeného vzorce a kovem Me v třetí složce magnesium, je kovem Me v čtvrté složce zinek, kobalt nebo nikl, přičemž uvedené složky jsou obsaženy v následujících molárních procentech:
titaničitan olovnatý 30,0 52,5
zirkoničitan olovnatý 25,0 47,6
třetí složka 1,5 28,4
ětvrtá složka 2,3 29,4
Výhodné jsou tyto molární poměry:
titaničitan olovnatý 37,5 42,5
zirkoničitan olovnatý ' 33,0 42,0
třetí složka 5,0 15,0
čtvrtá složka 5,0 15,0
Třetí a čtvrtou složku lze vyjádřit takto:
197 40β kde
B a BIU značí Eb3+ nebo W6+
В11 a značí Zn2+, Mg2+, С<52+, lín2+ nebo Ni2+
QC - 1/2 pro W6* a 1/3 pro Mb5*
přičemž je-li B1 - B111 » Nb5+ a B11 - Ni2* je B17 » Mg2+
nebo 2+ a je-li В1 » B111 = Nb5+ a B11 = Mg2* je B17 = Zn2+
2+ nebo· Ni2+.
Dále se uvádějí piezokeramické látky, které jsou nazvány jako soustavy a jejichž obsah složek je dán v molárních procentech:
Soustava 1
PbTÍO3 32,5 - 45,0
PbZrO3 26,0 - 44,5
PbNbg^Zn, /303 1,9 - 18,6
PbNb2/3Mg1/3O 3 2,5 - 21,8
Uvedená látka mfóe obsahovat jako modifikační kysliČníky 3,6-3,9 mol. % Mn02, příp. 0,83-0,86 mol. % CoO.
Soustava 2
PbT103 35,0 · - 42,5
PbZrOj 27,0 - 39,3
PbNbg/jZn1/3O3 2 - 17,8
PbNbg/^Co^ /тру 2,9 - 26,5
(2)
K této látce se jako modifikační kysličník dodatečně přidává 3,5-3,7 mol. % MnOg, příp. 2,03 mol. % FegOj·
Soustava 3
PbTiO3
PbZrOj PbNb2/3Me1/3O3
PbNbg^Cei /3°3
35,0 - 45,0
- 42,55
2,4 - 21,6
2,8 - 27,6 (3)
Tato látka může také jako modifikační kysličník obsahovat 1,9-3,0 mol. % 'MhOg.
Soustava 4
PbTi03
PbZr03
PbNbg/^Zni/^
PbN^g^«^№^3 /j0^
Soustava 5
PbTiO,
35,0 - 47,5
36,22 - 44,94
1,73 - 15,15
4,3 - 12,29
37,5 - 45,0 (4)
PbZrOj 34,7 - 44,6
PbHb2/3Co 1/3°3 3,5 - 21,4 (5)
PbNbJg/:^lfci1 /3З3 4,3 - 10,5
Soustava 6
PbTiOj 30,0 - 42,5
PbZrOj 23,1 - 44,3 (6)
PbNb2/3Mgi 8,3 - 22,7
PWNb2/3íl1/3°3 4,3 - 29,4
Zmíněná látka může obsahovat jako modifikační kysličník 0,76-3,8 mol· % MnOg.
Soustava 7
PbTiO3 30,0 - 45,0
PbZrO3 25,4 - 47,6 (7)
PbNb2/3»i1 /303 · 2,3 - 22,7
PbNb2/3Co1/3 4,1 - 29,4
Do uvedených látek lze jako modifikační kysličník přidávat 1,9-3,8 mol. % MnOg.
Soustava 8
PbTi03 32,5 - 42,5
PbZr03 32,8 - 42,8 (8)
pbW1/2Zn1/2°3 6,1 - 17,8
Pb^bg/^Zni /3O3 5,7 - 15,0
Jako modifikační kysličník lze do této látky přidávat 0,76-1,9 mol. % MnOg.
Soustava 9
PbTiOj
PbZr0j PbW1/2Zn1/2°3 PbNbgy3Co^/3Ο3
32,5 - 45,0
30,0 - 46,4
6,1 - 16,2
8,0 - 21,8 (9)
Do této látky je možno dodatečné přidávat modifikační kysličník 0,77-3,8 mol. % MnOg.
Soustava 10
PbTiO3
PbZrO3 PbW1/2Mg1/2°3
Pblbbg/zZa^ /3О3
32,5 - 45,0
33,4 - 42,5
6,1 - 15,0
5,4 - 15,0
Jako modifikační kysličník se účelně přidává 0,76-3,8 mol. % MnOg.
(10)
197 406
Soustava 11
PbTiOj 35,0 - 45,0
PbZrOj 30,6 - 44,5
PbW1/2Mg1/2°3 6,1 - 14,0 (11)
PbNbg/jCo^/jOj 6,9 - 17,2
Soustava 12
PbTiOj 35,0 - 45,0
PbZrOj 32,3 - 44,6
PbW1/2“gl/2°3 6,1 - 16,2 (12)
^2^/3¾ 4,1 - H,7
Jako modifikační kysličník lze dodatečně _přidávat 0,76-1 1,9 mol· % lbiO
Soustava 13
PbTiOj 35,0 - 52,5
PbZr-j 33,58 - 44,2
PbWi/2j^1^ 4,48 - 11,37
PbNbgyjMn///Oj - U1I9
Soustava 14
PbTiOj 37,5 - 42,5
PbZrOj 32,8 - 39,4
PbWi/2M2i/2O3 6,4 - 16,2
PbW1/2Zn1/2°3 6,4 - 15,5
Soustava 15
PbTi03 37,5 - 45,0
PbZrO3 34,7 - 44,9
PbWi/2Hii/2°3 4,3 - H,4
PbNb2y3Zn//303 5,7 - 14,4
Uvedená látka může obsahovat jako modifikační
Soustava 16
PbTi03 37,5 - 4^^,5
PbZrO3 30,0 - 42,0
1,5 - 13-,5
2,3 - 22,0
Jako modifikační kysličník se použ^e účel.ně 1
(13) (14) (15) kysličník dodatečná 0,76-1,9 mol. % MnOg.
(16)
1,76-3,8 mol. % IbiOg.
Soustava 17
PbTiOj
PbZrOj PbW1/2Ni1/2O3 Pb^bg/^oo,/3О3
35,0 - 42,5
22,9 - 45,6
5,32 - 14,1
3,6 - 21,8 (17)
Soustava 18
PbTiO3
PbZrO^
Pb«,/2»1,/2O3
PbNb2/3Mn^/3θ3
37,5 - 45,0
36,8 - 45,3
5,12 - 13,54
4,48 - 11,37 (18)
Soustava 19
PbTiOj
PbZrO^ PhNb2/31/3°3 PbWi/2Nii/2°3
32,5 - 45,0
38,4 - 42,5
4,1 - 28,4
5,8 - 13,6 (19)
Uvedená látka může jako modifikační kysličník obsahovat 0,76—1,9 mol, % MnOg
Soustava 20
PbTiOj 37,5 - 45,0
PbZrOj 32,5 - 42,0
řbW1/2Mg1/203 6,7 - 16,2
řbWl/2*il/2°3 5,1 13,6
Soustava 21
PbTÍO3 35,0 - 45,0
PbZrO3 32,2 - 44,7
PbW1/2Co1/203 4,1 10,0
PbNbg^Co^ 8.1 21,8
Soustava 22
PbTiO3 37,5 - 45,0
PbZrO3 36,2 - 42,8
Γι/21Ιβ,/203 6,1 - 16,0
pbW1/2Co1/2°3 4,3 12,8
Soustava 23
PbTiO3 37,5 45,0
PbZrO3 35,7 - 43,9
^1/2^1/2¾ 4,1 * 11,0
rbW1/2Co1/2°3 5,4 - 13,0
Soustava 24
PbT103 30,0 - 45,0
PbZrO3 25,0 - 47,6
PbW1/2Zn1/2°3 1,5 - 28,4
Pbin>2/jMgi /30j 2,3 - 29,4
(20) (21) (22) (23)
197
406
Soustava 25
PbTiO3 30,0 - 45,0
PbZrOj 25,0 47,6
PbW1/2Co1/203 1,5 28,4 (25)
PbNb2/3Zn^ /3θ3 2,3 29,4
Soustava 26
PbTiO3 30,0 - 45,0
PbZrO3 25,0 - 47,6
™1/2 Z,/2°3 1,5 - 28,4 (26)
гьт2/3ш,ло3 2,3 - 29,4
Soustava 27
PbTiO3 30,0 - 45,0
PbZrO3 25,0 - 47,6
РЬНЪ2/з^*Ц /3θ3 1,5 - 28,4 (27)
PbW1/2Co1/203 2,3 - 29,4
Soustava 28
PbT103 30,0 - 45,0
PbZrO3 25,0 - 47,6 (28)
р»1/2°«1/г°з 1,5 - 28,4
ΓΜ»2/3»^/3<^ 2,3 29,4
Soustava 29
PbTiO3 37,5 - 42,5
PbZrO3 40,5 - 37,26
PbW1/2Nii/2°3 5,34 - 5,82 (29)
PW1/2Zn1/203 14,9 - 16,18
Soustava 30
PbTiO3 37,5 - 45,0
PbZrO3 36,85 - 46,69
PbI1/20o1/2°3 4,12 - 10,94 (30)
PbNbgy3Mh^/203 4,30 10,92
Soustava 31
PbTiO3 37,5 - 45,0
PbZrO3 36,25 - 42,42
Pb*1/2Z»1/203 6,1 - 16,38 (31)
Pblíb2/3Mn^ /3O3 4,68 - 11,37
Soustava 32
PbTiO3 35,0 - 42,5
PbZrOj 38,29 - 43,29
PbW1/2Zn1/203 14,9 - 16,83 (32)
PbW1/2Co1/203 4,31 - 4,88
Soustava 33
PbTiO3 35,0 - 42,5
PbZrOj 28,18 - 35,82 (33)
Pb*V^2Mg1/203 12,9 - 15,54
řbn)2/3Mgi/303 8,28 - 18,56
Většina uvedených soustav má vysoké piezoelektrické parametry·
Piezokeramioké látky podle vynálezu lze získávat s různou kombinací hodnot, jichž je zapotřebí v různých oborech použití· Lze například získávat vysoce vodivé látky s vysokou dielektrickou konstantou £33» vyšší hodnotou elektro^ch^ckě vodivosti (Kp) a vyšším piezoelektrickým modulem d^, kterých se používá ve zvukové technice, v seismografech a při jiných příležitostech, kde sé od piezoelektrických látek vyžadují maximální piezoelektrické vlastnosti·
Byly získány rovněž látky podle vynálezu s nízkými hodnotami dielektrických ztrát (tg <5 ) v slabých polích (E = 10 až 30 v/cm) a silných polích (E = qv/cm) a в vyšší kvalitou (Kp a d^)· Takové látky lze používat v hydroakustických zařízeních.
Byly vyvinuty rovněž látky.podle vynálezu s nízkou dielektriokou hodnotou při relativně vyšší hodnotě elektromechanické vodivosti· Takových látek se používá v ultrazvukových zpožďovacích zařízeních· Mezi, jinými sku^nand látek, které vykazují účinky podle vynálezu, lze poukázat na látky e větším činitelem mechanické pevnosti a dostatečnou hodnotou frekvenční stability· Takových látek se používá ve filtračních zařízeních· Dále v popise se uvádí účinek, který mají všechny soustavy látek podle vynálezu·
V tabulce 2 jsou uvedeny parametry nejlepších složení těchto vysoce účinných soustav·
TABULKA 2
Pořadové číslo soustavy Složení, mol· % Elektrofyzikální parametry
PbTiO3 PbZr03 Β4?λ 03 p1 0cbI1°3 t 33 kp d^ · 106 CGSE
1 42,5 40,7 PbNb2/3Zn^/3O3 4,3 PbNb2/3Mg1/303 12,5 2260 0,67 6,6
^^2/3^1/3^3 РЫП^^Со^ /3θ3
3 42,50 42,55 7,18 7,77 2210 0,67 6,03
pbNb2/ 3Mg^/3О3 PbNb2/31/3°3
6 42,50 39,16 8,29 10,05 3130 0,677 7,8
PbKb2y3Hi1/3°3 PbNb2/30o1/i03
7 35,00 28,34 27,30 9,36 2699 0,656 6,44
PbW1/2Za1/203 PblTbg^Zn^ /3θ3
8 40,00 39,48 6,66 13,86 2655 0,658 6,72
197 40В
10 40,00 39,48 Pbw1/2Mg1/2o3 6,66 PbNb2y32n1^3θ3 13,86 ! 2762 0,703 7,65
9 42,50 42,66 PbW102Zn102°3 6,38 Pblíb2O3Co3y303 8 ,46 2159 0,65 5,67
15 42,50 39,73 ^2^/2°3 4,48 ^ЬШ>2у32п^ ^3θ3 13,29 2480 0,613 5,92
11 42,50 37,37 ^1/23^2½ 12,88 PbNbg^Co^ ^3θ3 7,25 2973* 0,618 6,23
12 40,00 36,60 PbWl/og1/2O3 13,10 PbNb2O3Ni1O3°3 10,30 3166 0,652 7,33
14 40,00 37,80 ^1/2^102°3 6,66 PbW1O2Zn1O203 15,54 2634 0,675 7,06
16 40,00 35,40 9,84 3132°3310^ 14,76 3860 0,722 9,38
17 40,00 34,26 ръ^02^0203 5,58 pb°rb2o 3Co1O3°3 20,16 2730 0,645 6,42
19 35,00 31,65 PbNb20зN/10з°з 27,30 рь*102*/102°3 6,05 4441 0,608 7,66
20 37,50 30,44 26,25 PbW1O2Ni1O2°3 5,81 2360 0,655 6,14
21 37,50 35,00 PbW1O2Co1O203 9,62 PbNb2O3Co3 y^3 17,88 3368 0,622 6,65
22 42,50 38,29 ръ>/02“//02°3 14,89 ^102^10203 4,32 2390 0,605 5,42
23 42,50 40,71 рь^1О2^//О203 4,31 12,48 2387 0,633 5,84
Tak vykazují nejlepší soustavy vysoce účinných systémů
- 2159 - 4441 Kp 0,605 - 0,722 d31 - (5,42 - 9,38 ) . 106, CGS - jodziotelc.
Tyto látky mohou nalézt upotřebení v akustice, u seismografů a v jiných případeoh, kde se vyžadují piezoelektrické látky s maximálními piezoelektrickými vlastnostmi.
Soustavy, které obsahují kobalt, mají kromě vysokých piezoelektrických parametrů zvýšenou mechanikou kvarto (Q 260 - 60°).
U systémů, které obsahují mangan, má většina soustav nižší dielektrioké ztráty v slabém a silném poli: tg (slabé pole) 0,2 - 1,0 %; tg 8 (silné pol) při. E kV/crn)
1,0 - 3,4 % a vysokou mechanickou jakost Q 400 - 2.500 při dostatečně vysokých přezolllktri/ký/h paramltrech, což je velM cenné u ^tok, tzterýk se použije v hy^ca^a^^ Parametry některých složení těchto soustav jsou uvedeny v tabulce 3·
£ 8
0h b- Φ
IA M- O co O
XO CA b- CM b-
I «» «»
CA M IA LD IA
o O P O P
T~ ’Ф b- IA b-
CA CA Ch iA CM
v— v— V“ CM CM
b- Ф CM b* Ch
b~ LD CA
IA LD LD iD LD
«k 4k » «k Sk
O O o O O
Ο ΙΛ O Ch r-
* I I I *
r- »- cm CM CA
MI oo IA CA
CM CM CA CA
•k <k 4k
O O O o O
o řW
W
H I
CA Ch
O o
CA CA
>4 X
r- 1 00 Φ v 1
ch * Ch
'x ’Ф X
CM CM
CA O CA Ch
CA o CM Хч O CM >4
04 CM . «к CA v- ^4 r* л $ bcm «k b 40 IA * ’Ф <-
U o CA X «I co í c
CM *x X
£ вГ вГ
δ fi
CM
P ch <*\
u> O o Μ-
IA CA CA ΙΑ
Sk * « «k
M CM t- O
M ’Ф CA M-
IA
Sk
CM
IA *
CM
IA £ * * « (ΛCM
VW
Φ ΙΛ
Ch
CO
197. 406
Některé z látek podle vynálezu (tabulka 4) mají nízkou dielektrickou konstantu při poměrně vysokém elektromechanickém činiteli vazby, což umožňuje použití při ultrazvukových zpoždovacích vedeních·
TABULKA 4
Číslo soustavy Složení, mol· % Blektrofyzikální parametry
PbTiO3 PbZrO3 PbLaBlI<03 ph-iii pivo 43 Kp
PbNb2/3Mni/3O3
13 42,50 36,86 19,14 1,5 434 0,509
PbW1/2Ni1/203 i 1 PbNb2/3Mh1/3O3
18 40,0 43,5 5,58 10,92 500 0,518
‘ PbNb2/з1Ь11/з°з
5 40,0 45,72 3,78 10,5 510 0,532
PbW1/2Mg1/203 PWn>2/-jMnj /3°3
13 45,00 30,26 14,84 9,9 518 0,536
řbW1/2Mg1/203 PbHbg/^Zn^/^Oj
10 42,50 46,00 5,75 5,75 845 0,610
Sást soustav uvedených v tabulce 5 vykazuje velmi vysokou mecha^cbrou jakost i poměrně vysokém elektromechanickém činiteli vazby Kp·
Parametry některých z těchto soustav jsou uvedeny v tabulce 5·
TABULKA 5
Číslo sou- stavy Složení, mol· % Blektrofyzikální parametry·
PbTiO3 PbZrO3 PbB1_(CBI0^03 PbB1-CcB CCO3 Q Kp
4 35,0 40,95 PbNb2/3Zi^ /303 15,15 PbNb2/3Mn//303 8,9 2120 0,49
4 37,5 43,18 PbNb2/3Zn//3О3 14,44 PbNb2/3M&1/303 4,88 1910 0,52
5 42,5 38,58 PbNbg/3Co^/3O3 8,45 PbNb2/3Mn1/3O3 10,47 2370 0,52
18 37,5 45,31 PbWi/2NiV203 5,82 11,37 2360 * 0,52
30 42,50 38,52 rbW1/2 Co1/2°3 9,1 9,88 2440 0,51
Některé soustavy vykazují při dostatečně vysokých hodnotách mechanické jakosti a elektromechanického činitele vazby dohrou stabilitu resonanční frekvence fr v teplotním pásmu od - 40 °C do + 80 °C (tabulka 6), oož umožňuje používat tyto látky ve filtrační technice·
TABULÍ 6
číslo sou- stavy Složení, mol. % Elektrofyzikální parametry
PbT103 PbZr03 PbB^B1^ Q Kp frto - fr20o _
fr20o $
13 52,5 33,58 řbW1/2Mg1/203 5,28 PbNb2y3Mn^ y3O3 8,64 1150 0,33 <0,15
5 45,0 38,5 Pblíb2y3Co^ ^3θ3 7,26 PbNb2/3Mn1/3°3 9,24 1300 0,44 <0,2
5 45,0 36,9 PbNb2y3Co^у3©3 8,08 PbNb2/3Mn^ /3θ3 10,02 1480 0,43 0,2
4 47,5 38,48 PbNbg/jZn^ ^303 1,73 PbNbg/jMn^/303 12,29 890 0,46 <± 0,2
Modifikace piezokeramické látky podle vynálezu umožňuje získat v některých případech ještě účinější dielektrioké a piezokeramické ukazatele·
Tak například snižuje přidání 0,76-3 molámíoh procent MnOg, případné 0,83-0,86 mol· % OoO do některých soustav silně snižuje dielektrické ztráty ve slabém a silném poli, zvyšuje meohanickou jakost, umožňuje se získání soustav s malými dielektriokými ztrátami při poměrně vysokých piezoelektrických parametrech Kp & d-^ a vede ke spojení nízké elektrické konstanty a poměrně vysokého elektromechanického činitele vazby, oož je důležité pro ultrazvukové zpožďovací vedení· Údaje o dielektrických a piezoelektrických hodnotách vyšetřovaných čistých a lepších modifikovaných soustav jedné z řad systémů podle vynálezu jsou uvedeny v tabuloe 7·
Přídavek 2,03 molámích % PegO^ umožňuje získat látku s nízkými dielektriokými ztrátami ve slabém i silném poli při vysokých dielektrických a piezoelektrických parametrech (tabulka 8)·
197 40В
аг см г- О сЛ о гл ич см О Г г· 2280 КО ГЛ 1900 102 I 2185
КО $ ш КО СМ
О 4* ГЛ ь· ЦЧ t- сл 00 1ГЧ
й v Q г- CM см КО m г- •к
Р ♦ ад d г- еъ ·» « г- см г-
т- ю»8 сл о о CM СМ V“ г·
й *й От»
& КО со ко Г О- Μ- £
м й л ΙΛ о м· ач 04 ιη
М; О м· 1СЧ ГЛ LT4 м-
н V * * •к •к •к
*cd а о о о о о о о О
А
>>
>1й 1ГЧ о 1
о о V гл см * ГЛ КО
й л||о * * ь- •к *
•Р оч Μ· г- СО г- см г— V
Д) см см
t) II
н м ад
А ГЛ см см
ад ю н СО гл ко см оч см со ГЛ
•р Н н ω * «к «к *
О'О о |>Х> 04 СМ о см о см о см О
в ГЛ гЛ о о о о о о 1X4
41 I ь- см о КО см со КО 04 о
СО м· 00 КО ь· м-
1 1 о
•н
•Р m СМ ь- СМУЧ л w КО 1 СМ ί-
ίϊχ) ОЛ4 КО 1 о * 1 о · 1 9 •к ο *
о aJ й о ЯЛ4 ΡΨύ S á ел S
сл гл гл ГЛ
о о О О О
гл ГЛ гл
*>ч
г— V“ Í— V-
ад áf ш ад 00 ад 04 ад м*
1 « В •к с •к ε S •к ε
м· ГЛ Č— СЛ ко ГЛ КО
см *>ч \
Н 1 см см см СМ
Η Т- лэ £ лэ £
S й tP I S §
й S к с рц
гл гл гЛ сл
о О о О О
ГЛ СЛ
н нН \
о Ηυ г· г-
ад Й й й й
Й ьэ о Ν) ы о
* 8 ε гл «к S гл «к 8 сл ε
м см \ LT4 >*ч ич ИЧ
н 1 СМ см г— СМ см
8 Η V- fO £ £
ж РЪВ ε ε ε i
о н й й й
W
гл о Ь- см ь- КО
й ε •к ε ε •к ε
tsj СЛ о см см
й Я* м-
гл
О о о о о
•н * е •к в А в «к в
в СМ см 1ГЧ ш О
й ГЛ сл м*
о ь
гЧ 1 1 >
юра М О-Р г· в в в в
KJ 1 о ш
CJ Г 77 OA <0 *o CM o σ> 03 r· 120 O ia ia o— 1070
LA
co co U> 00 X 00
LA X cn co O LA ιη ία
V •t «к *k ·» « «к
ua in CM r— LA LA CJ
10 ca X CM CO LA CM TO
x in 1— CM <0 X X
kO u> LA LA MO kO ΙΑ X
* « «к •k «к *
o o O O O o O O
£
co o cn oo CA CO kr·
στ * •k * * «* « *
V LA Φ v- O
T— r- CM
CA TO b- b- X
co m- la O LA σ> cm CA OJ
·» e* «* «► * ·
CM O r- O O o r- O
t- £ o o o o o O TO
X 03 «Λ o o TO O
o σ» 03 X o t- LA
v v- CJ CM
TO
ve 1 o CO OJ LA ci στ w co
to * 1 QT · i s «
o o CA 1 r~ OA
o a a я
cP cP CA CA
o O O O
CA S CA CA
X. X X
r— O?
£ CM o o στ Ol O CM CO O O CO r·
LA ca · c m «к 8 ΓΑ 8 CA «к 8
•x Ib» Xi. O X. X. CA
cm CM i CM CM
i i í
p p CA CA
o O O O
CA P CA CA
x> x. X. \
f r—
f P 8 £ b- я X
X CA · <A * CA * S CA * 8
x. ca a 0) X O X OA
CM V“ cti cti CM CM
i i i δ
CO CM
σι CO σ> X
8 * 8 «к 8 •k 8
03 O CA 00
CA X CA CA
CM o o tA O
e 8 « 8 •k 8
O O CM LA
X X X CA
8 8 CM ε ca 8 8
197 406
ь- о о о о 40 40 о о о 40 О
CM чо СП LA ΙΑ о LA см 00 г— м-
η см г· Г— CM со 40 см 40 см г-
t- ь- г· см <—· СП ia
40 о Ь- сП г— г- м· ш
г-» * •к * •к «к * «к * •к * * «к
Г ь* ш СМ 40 сП 40 •м- м· см <—
см т— см О 40 40 со IA ь-
м· т— со Г“ ΙΑ t— Оч ’М LA сп см
40 40 LT4 40 IA 40 LA 40 LA
О * •к * «к * •к •к * «к «к «к
о о о о О О о Q О О О о
IA LA
о со ia о сП о сП о СО ’Ф
оч «к * еь •к «к •к * ' «1 •к •к *
м* со СМ СП г— о т— СП см Vй» Г
г- СП г- V
00 СО Γ- оч 40 со г—
со см см СП оч ΙΑ м· СМ LA о 40
со «6 «к * «к «к «к •к •к «к •к *
г* о см о г— О 1— о см О т— О
о о Ю “*$· О О о о о О о Г-
ь— м* 40 И4 см р 40 оч СП см см 40
t*· ОЧ F- 40 ь- СМ 40 <— 40 г— тЬ
сп Г см г— см V см г-
см см см см см см
40 о г— о со ОЧ о оч о оч о СО
д ·» d £ •к d * d •к д •к
я о я СП я т— я г* я т— Я СП
сП СН сП сП
О о О о О О
сП СП сП СП сП СП
\ х ''х X . ^х
т— ν- Γ- V“ ν-
•Н Η м· О η 40 а 40 Ο τ-
И сП я оч о СП N со о V— О Ο
ш с СП в СП •к В СП •к 8 СП «к 8 сП * в
Ь- х о X г— СП о чх Оч
СМ см см Vе СМ см см г- СМ см см
JO х> г° Jgi ла
й Й Í й § §
й β
СП сП СП
О О о сП СП
СП сП О О о
**х X, х СМ СМ см
г— г* ν- х х
ЬО 40 ЬО Ή 40 Г” 40 г- 40 ν-
Я СП я О έ? сП д 40 д 40 α СО
•0- сп «к с сП •к в СП * В ы «к 8 ьа * 8 tq «к в
оч Хк оч х оч см 40 см 40 см 40
СМ СМ СМ **х \ т—
ла Г“ г- г—
Й й řS Ве Вв
й g й й й
”ф 40 со со г·
СП ш СП т— СП
СП «к с •к в * В •к 8 * В в
со см СО оч t—
см Í .... см СП сП СП
β о ш 1 1 1 о о о LA
см * в •к р * В * 8 «к 8 «к в
ш Г- i LA о о Γ-
сп СП 1 i СП м· ΓΗ
т~ ко с в t- со оч
CM г· b- CB 710 1 110 590 ÍU OB 830 CA CO 840 70 210 Я O on C
IA b- IA CM CA CM £A CM 10 CM ca
V0 on CM co M b- co CA Ch
v * a Ck a «k a a a a a
b- xf· КЭ UA IA IA CA , » CB KB ' co
so o oo CM CA t- t- UA £ v— £ XB
P co CM O IA CA CB UA CA
b- IA CB O IA k0 cb CB tA
ο •* a a a a M a a a
Г o o o o o o o O o o o o
cn o xfr co IA OB X o o o o o UA CM
a a a a * a a a a a a
UA UA v— CA t— CM r— . b- IA CM
V“ V r- 1—
co UA CA •M· CM co CM s CA b-
ca CA x$- MB CM UA xf xf CM b- b-
a a a a a a a a a
o r— o f *— o v— O o o
o o o o o o o o o o o o s
s o CM CA xf· CM 5 r— CA Τ- Ο 8 MP CM 00 IA
CM CM CA CM CM T CA Vй xt CM xt- CM
CM (A CM 0> CM CA CM CA CM MB CM OA
*> O a O * O a Q a O b- O «
a r* cl T £ Γ“ a
s S a a a o s
on <n CA
O o O CA CA CA
CA <A CA o o O
X *x X CM CM CM
T cb V Y— OA X xf X IA X IA
0 CO •rl tA (4 CM v- CA CM CM
ia NI * e to a S NI a 8 •H * 8 •H 8 •H a 8
CA X ca v— CA X M CA X CA r- r· t— CM* y— CM r·
CM CM CM X X X
fO jfi í y— t
9S S i a a
ё š δ δ δ
CA CA CA CA
CA CA o o O
o,, O o CA CA CA
CM CM CM X X, ' X
X X X v- T
C MB kO r— ho X IA r•H CO M· •rl to k> •M á bcA ář bCA
a <· 8 * UA 8 a M· 8 CA X a •v 8 CA X a CO 8 CA X a co 8
**s. X X CM Y— CM CM
y— 4* JB
* » ř« c £ £
δ £ δ g δ δ
co MB ca CM CM
xt o> b~ CB 10 o
CA a 8 a 8 8 a 8 a 8 ' a 8
ox CA OA MB O O
ca CA CA CA f*A on
CM o o IA o P £
a B a 8 a 8 a 8 a 8 a B -
o o CM O CO 00
xř· xý- •M- CA CA
Y* o CM UA CA 10 X
Γ T X
197 408
TABULKA 8
о 100 о сл о 48 V 180
ь v>
Η О 4> о ш 04
4> г- О сл σ> г· ΙΛ
v • Мн ▼*со*С (Лс5 ф Ч От» •к •к «к
хг ш м·
эд МВ СЛ мв
д W СМ ь-
48 40 ш
·» «к •к «к
Ч о о о о
Й
й 4» 518 со ОЧ t— м·
>1 «к «к «к •к
Ф СМ Г 00 г· 40
й * *<Э ьо 4 г- см
i я Д (0 1Л 48 ча со СО -cfr
рн^ф о •к «к «
£» в fi л г· о о О
сл о о о о
ЕН сл ча 04 СЛ см
сл см со 04
е— см т· е—
й
О
1 4» сл СЛ сл СЛ
13 1 о см ф о «к см 1 о СМ ф О •к см
йм эд эд
СЛ
О СЛ СЛ
О О
СЛ СЛ
гО τ- Ο ΙΛ
о о О 04
НЙ •к с СЛ «к 8
\ СЛ СМ
Н 1 СМ см
Η V- J*
РЬВ i
сл сл
СЛ о о
и о СЛ СЛ
о -ч.
а и* V 0 СМ т- СО
«к я ЬЗ 8 ьЗ •к 8
м X СЛ со СЛ t—
А *4, г· ч. т-
3 1 см СМ
*8 Η v § й £
н з Lq
СО эд
СЛ о Г СЛ
й «к 8' 8
IS3 о 04
£ 4fr СЛ
сл
о СО О
й «к СО с •к О 8
£ СЛ
О , в h
А 1 1 >
®Ρ(ΰ см 8
М 0 4* ю » m
197 406
Piezokeramická látka podle vynálezu se vyrábí takto:
Vezmou se výchozí suroviny> jako*kysličníky, uhličitany a hydroxidy kovů, například:
PbOOj Ti02 Zr02 кь2о5 wo3
ZnO
MnC03 MnOg
Co (OH)2
Pe2°3
Mg (OH)2
Výchozí suroviny podle uvedeného složení se mísí po dobu 10 hodin za vlhka v kulovém mlýně. Pak se provede dvojnásobná syntéza látky· Syntézo se provede podle obvyklé keramioké technologie v ochranné atmosféře PbO· Podmínky syntézy: teplota 750-850 °C, trvání první syntézy 4 hodiny, trvání druhé syntézy 10 hodin·
К získání jakostní piezokeramiky se syntetizovaná látka slinuje za použití lisování za tepla· Podmínky lisování za tepla: teplota 1100-1250 °C, tlak 20 MPa, doba výdrže 40 min·
Po slinování se vzorky brousí·
К polarizaci, která je nutná, aby keramika měla piezoelektrické vlastnosti а к měření elektrofyzikálníoh parametrů se na vzorcích musejí vytvořit elektrody· К tomuto účelu se vzorky potáhnou vrstvou stříbrné pasty a udržují při teplotě 800 °C.
Polarizace se provede v silikonovém oleji, který představuje organiokou křemičitou kapalinu, při teplotě od 90 do 185 °C v době od 25 do 45 minut, v el· poli o sílo 16,0 až 50,0 kV/cm·
Zkoušení vzorků se provede po 24 hodinách po polarizaoi.
К lepšímu pochopení vynálezu se uvádějí následující příklady výroby piezokeramioké látky podle vynálezu·
Příklad 1
Výroba piezokeramioké látky, která obsahuje v molámíoh procentech:
PbTiO3 - 42,5 PbNb2/3Zn1/303 - 4,3
PbZrO3 - 40,7 PbMb2/3Mg1/303 - 12,5
Výohozí látky, v souhlase se shora uvedeným složením jako kysličníky, uhličitany a hydroxidy kovů PbC03, Ti02, Zr02, HbgOg» Mg (0H)2 se vezmou a za mokra mísí v kulovém mlýně po dobu 10 hod· Potom se provede dvojnásobná syntéza látky· Syntéza se provádí podle běžné keramické technologie, v ochranné atmosféře PbO·
Podmínky syntézy: teplota 850 °C, doba trvání první syntézy 4 hodiny, druhé syntézy 10 hodin· Syntetizovaná látka se slinuje za použití lisování za tepla· Podmínky lisování za tepla: teplota 1200 °C, tlak 20 MPa, doba výdrže 40 min· Polarizace se provede v silikonovém oleji při teplotě 100 °C v době 30 minut v el. poli o síle 25,0 kV/om.
Elektrické parametry látky uvedeného složení mají následujíoí hodnoty:
2260 d31
Kp - 0,67, Q - 75
106 CaSB jednotek tg (ve slabém el· poli) 1,5 % ·
Příklad 2
Výroba piezokeramioké látky' za podmínek jako v příkladu 1, která obsahuje v molárních %:
PbTiO3
PbZrO3
32,5
32,4
PbHbg/jZn^“ 15,45
PbNb2/3Mg1/303 - 19,65
197 40В a má hodnoty £®3 2500, d.^ = 5,97 · 10“$ CGiSB - jedno^k
Kp 0,6, tg Ó (ve slabém poli) в 1,6 %, Q « 83.
Příklad 3
Výroba piezokeramické látky, která obsahuje moláraích %,
PbT103 - 40,0 PbmigjjZiuty.jO.3 - 5,0
PbZrOj - 48,6 Pblbj2/31®i/303 - 6,4 a jako modifikační kysličník obsahuje 3,7 mol. % MnOg.
Jako výchozí suroviny byly zvoleny:
Pb°°3, TiCg, ZrOg, NbgOg, Zn^ Mg (OH)g, Mn°g.
Tyto komponenty, zvolené podle uvedeného sestavení se mísí za mokra v kulovém mlýně po dobu 10 hod. Potom se provede dvojnásobná syntéza látky· Syntéza se provádí podle obvyklé keramické technologie v ochranné atmosféře PbO. Podmínky syntézy: teplota 850 °C, trvání první syntézy 4 hodiny,. trvání druhé syntézy 10 hodin. Slinování seprovede lisováním za tepla za Wohto podmínek: teplota 1200 °C, tlak 20 MPa, doba výdrže 40 in.
Polarizace se provede v silikonová oleji při 100 °C během 30 min. v el. poli o síle 30 kV/cm. Elektrofyzikální parametry zmíněné soustavy mají tyto hodnoty:
£®3 . 405 d^ - 1,52 . 10“6 CGSE - ^dnotek, Kp « 0,478,
Q 2185 tg <(ve slam el. poli) 0,3 % při E 2 kV/cm tg dT « 1,6 %.
Příklad 4
Příprava piezokeramické látky při stejných podmínkách jako v příkladu 3, ' která obsahuje v md&mích %:
PbTiO3 - 42,5 PbNb2/3Zn1/303 - 4,3
PbZrOj - 40,7 PbJb>2/31|g1/303 - 12,5 a jako modifikační kysličník obsahuje 0,83 moliámích procent Co0. Přísada se přidává ve formě Co (0H)2 během míšení veškerých výchozích komponent.
Elektrofyzikální parametry mají tyto hodnoty:
£33 - 2240 d31 - 6,75 · 10“$ CGSE - jednotek Kp · 0,69, tg óT(ve slabém el. poli) « 0,5 $, při E - 2 kV/cm tg GT - 9,2 Q - 222. v
Následující příklady výrobních postupů (od č. 5 až do č. 75) jsou shrnuty v tabulce
9, ve které jsou uvedeny vzájemné poměry hlavních komponent, koncentrace . přidávaných modifikátorů, podmínky pro syntézu, slinování a polarizaci, jakož i hodnoty elektrofyzikálních parametrů.
TABULKA 9
1β7 40β
1 1 f 4* * O US v· 3 332 2000 x> CM v
x> *8 O Ή ”· «1 ,n§· •0 O *r® rs X· M· bo * rs b- • r· os US
& rs r· ř US • o brs US o M· M· « o x> M· «4 o
tt 4 4» T CM w— 1 1 m • t— os «к co
táli V«— os * o r· r- co os « o X· XD o
-- *4<Λ O r* r- CM co US o 8 CM
£ S«W5 OS ООО O rs rs f в ООО o rs rs r· o o o o rs m· <·
Зт д ·? Й ► r4*aT.m co 8 Q 8 CM CM CM v· в O rs o <· >S O T- CM CM 1 & < 8 r- CM CM r-
b- o. o US r- ® $ 8 o o US r· ® t o o US W ® t
• H 8 1 O H ω MB 1 1 CM b- Q · c 3 CM · £
o4 R? Ϊ US rs o Q r· <5 <+ rs · Й ” ž о4 s 8 rs rs · >ч US CM v- ž o*4 rS 8 rs rs · > 00 CM V- г o4 Q r· S o Q rs CM 1
o*' 4? ri Hf- 6 < <*4 o S á rs rs « ^M f O*4 rs i“ <n rs · o ^M * o*4 á S f cT á“ cu rs * > 00 ^m *
rs s £ <*s co b? rs os * MB rs Τ- Α US rs r· • o M·
rs ž £ CM US ♦ CM «Ф US « brs US • CM rs co • co rs
3i! ЭО ΑΛ4 r- us ХЭ co
187 408
ιη r— to co CM 9 a R O t- § r— o v r— § r—
CM CO CM LA 9
M CA UA O IA to
v- 08 <b 08 48 . •
IA CM T to to 9
CM b 40
b r- 9 4> b MI
fA 40 LA 9 LA IA M>
r- * 08 08 48 48
o o O O o O
cm 1 1 £ b o LA
v-· «8 «8 08 *
O r— r— r—
00 IA M- M- M CO
r- 9 CM 40 CM CM
V“ <8 «8 48 08 48 48
o CM O O o O
o r- O 3 o o o
r- b 9 o r- 9
<0 to o to to
r- r— v— v- r-
0> O ua O o o o 2 IA o o o LA
O CM 9 S σ> CA CA o CM CA B 2 M to
r- r- T
co 9 to Q o co o o to o £ to O
o X O X o 9 o X 9
CM CM CM S t— CM CM CM CM В t— · CM CM
r- r- r-»
o O o O Q o o o
** ua r- LA T“ to LA V-
co i S 00 4 9 00 4 co $
1 1 CM co 1
v- o «8 1 I
á to
to to to to to to
o o o o o o
co CA CA co co co
x X X X
v- A r- «··
IA O O to CM CO * o o CA ua 40 0» O O to co r— 1 CM O 48 1 8 48 5 48
X co X 00 X to X o m MI
^CM ^M CM ^CM M i ^M CM £
to to to to to CA
O o O o o o
ca CA CA to CA co
X X X X X X
f— V“· r- r-
íř co £ r~ 40 £ o M á M- £ 0% O o LA
M CA 08 to 48 to 48 co 9 CA CM to
40 T* CM to 08 IA X 48 CA (M 48 co
л A A (A A
ok £ te Λ 8 S5
š fi § £ š £
8 b CM M ΜΙΑ P 40 LA
ca Ob 08 48 .48 48 48
M (A CA CA to M
ca co to CA
CM o o o o LA LA
Ob 08 48 48
o LA LA IA CM CM
9 CA CA M M- M
r- cn o t— CM CA 9
t— 1-
197 406
15 ф Р Ьча £ ф 574 оо ф см
Ь- см ф
Φ 40 СО г· 40 ф
г* » » «к «к
сл Ь- г- ф сл 40
34 СМ ь· ш 40
СЛ СМ Ф Č— 40 1X4
г- ш 40 40 LC4 40 40
«к м Sk «к
О о О О о О
СМ 1 1 СО 1 г-
г· * «к
г— 00
СО я— ь· Р 00
V— СМ СО ф LC4 04
г· ш «» •к •к •к «к
О Г“ О о я—
о о 04 о о о 04
V— о Р СЛ ф сл 04
ш т— с*- 00 40
V сл СЛ г- СМ
О о 1Г4 о о О О ш о
04 8 ф ф сл 8 о гл Ф ф см СЛ 8
▼— г· Г
о СЛ О о сл О о сл о
со 8 04 О 8 40 о со о 8
г- СМ см я— см см см см
Г я—
О о О о О о
t— 8 LT4 Я— 8 LC4 г· ш я— 8
СО + СО i 00 +
ф ф ф
СМ 04
40 1 1 1 о •к 1 1
Й г-
сл сл сл сл СЛ сл
о о О о О о
СЛ сл СЛ ГЛ СЛ сл
X,
г- 04 Г V“ IÍ4 г· я— см г- 40
1 Ф н сл •н О •н СЛ О 40 о СЛ
ц> «к Ф К % «к О 4к ť- О СЛ •к сл о сл • 04
СМ V“ см
см СМ см см СМ см
gí> £ £ £
к ja д Й * К S
й й й £ £ й
сл сл сл СЛ СЛ СЛ
о о о О О о
Г' сл сл сл сл сл
τ- г- я— v— Í т·
Ф ’ Ο О ГЛ £ •к * 40 СЛ * 04 СМ 40 сл •к 40 о «к сл «к
04 04 СО 04 X. о ь·
см £ V— см £ СМ £ см хз 2 см £ я— СМ £ см
й й й Й й
04 ф 40 Ф см ф
СЛ СМ СЛ г- СЛ 00 сл
•к •к •к «к «к
СЛ СО 04 СО СЛ 00
СЛ см СЛ см ф см
IÍ4 о Ш о о
см «к «к «к «к •к
см LT4 СМ 1X4 см ш
ф СЛ ф СЛ ф сл
г· 1Г4 40 г- СО 04 о
г- г· г- г· см
197 406
ΙΑ v- o ca o v— 40 LA r— b- O v* m 04 280 f
CM cm 40 LA 40 CA
xf xf ь· 40 CM CA LA
t— « 99 99 99
40 40 Xf xf LA IA
LA 00 b- 40
m CM LA Xf 00 V— xf
v Xf 40 40 LA 40 40
99 * «9 99 99 99
O O O o O O
LA
CM o\ xf
9— 1 1 «9 1 1
o ▼—
σι b- b- 40 40
9— LA xf CM LA 04 CM
* «9 99 99 «9 99
o 9— CM O O CM
O xf LA LA o 04 CA
r- IA LA MB 04 CA CA
xf IA xf LA CM v
CM 9— 4— CM CM
σι o ΙΑ LA O O O O o O O LA O O LA o
o xf CA Xf ca CA c o> CA CA o CM CA o CM CA
V T r-
ω o ca 2 O CA O o CA O o CA O O CA O
la >s o xf >4 O c LA X. O xf Хч O xf O
r* CM CM T“ CM CM r— CM CM V“ CM CM v— CM CM
t- <— 9— v
o o δ o O O O O o O
b- IA O r~ в O v— Q r- o v—
co + co + 00 t 00 + 00 +
xf xf Xf Xf xf
CM 00 CM 04
o o 99 1 I O •9 1 1
s ca 9—
CA CA CA CA CA CA
o O O O O O
CA ca CA CA CA CA
\
o— V“ ν-
o CM ri 40 ri 40 ri 40 O Ο 40
ϋ 40 00 ьз co tsj CA O b- O v—
IA га 99 ca 0 CA «9 CA •9 CA «9 CA •9
CA CA X CM \ CM >x 00 \ O
CM CM r— CM CM CM CM CM
Λ -O л jQ
в В фл в & й
§ g g g £ Й
CA
о CA CA CA CA CA
m o O O O O
CM CM CM CM CM
V X >4 ^x 'X
40 r- 40 r- 04 v— 9— £A Τ’· 40
ъ o 99 & 40 á o «9 LA * ri tsi b· «9 ri ta 40 99
O CM 40 CM LA CM CM CA CM 40
CM r- X r“ V“ >x v >X
9— t— 4— 9—
щ £ В» ĚS
ž £ £ fi i? A< £ Рч
CM co LA CA ω
00 O 10 O o—
CA 99 « 99 99 99 99
CA 04 LA O CA
xf CA CA CA xf CA
LA O O LA LA O
CM * ·* «9 •9 99 99
CM O LA b- b* O
Xf xf CA CA CA xf
V CM CA LA 40
CM CM CM CM CM CM
197 40В
ΙΛ о о 0- ф О ф
г- 40 40 г· 04 СП
сП Ф г— СП ф
ь· Ф ιη 04 Ь- СП
Φ ф 00 ЧО со 04 см
м •к «к «к
ш сП 04 Ф 40
см сП Ф 1/4 со
СП 04 ř*- о 40 04 Ч“
г— 1/4 1/4 0- 1/4 1/4 40
* «к •к •к •к •к
о о о О О о
см о 1/4 см
ч— «к .«к 0
40 см 1 1 см
40 1/4 1/4 04 ф
v— ш сП СП 04 СМ о
Ч~ еь •к « •к •к «к
О о г— V*· О ч—
О v— о 04 £ 04 40 27 о о Р
Ф сП 0- СО г· 04
СМ г· 04 СМ СМ
04 о о о О о О О о О О ш о О О о
о СП ф О СП ф Ф сП К 04 СП СП ф СП СП
v— Vй 4“
СО ш СП о И4 о О сП О О СП о О о
ф о Ф X о 40 X О S сП о ф *х> о
V“ см см г- СМ см г- СМ см г— 04 04 г- СМ см
ч— г- V
о о О о О о
ь* О г· о г— о ч— с В в
СО + со + со
ф ф Ф
СМ 0- см 40
40 О 0*· 1 о 0-
d * с 1 d « 1
я о Я О
СП си сП сП сП
о о О о О
<п СП СП сП
Хч X. X
ч— ч—> г· ч— 4“
о 40 d 40 d СП d 40 О ш
о ф esj со tsj ф N со о см
с <п •к СП •к СП «к сП •к сП •к
со \ сП X* ф Хч сП *Хч 0-
04 СМ V см V“ см г— см
ДЭ £ х> fit
5 S я
е S S £ £
сП сП сП СП
О О , О О о
СМ СМ 04 04 04
со Χχ X X
Г г- 40 г· ф 40 г· § •к СМ
ф е £ 04 СП «к чо 40 * 40 <1 04 4к 40 ад Чм 40 •к 40 <.
X Хч *Хч X т—
V“ ч— П ч— ч—
& Ев Ев
S £ й £ £
40
40 $ СП СО 0*
<п Г” ф СП
г см •к «к *
ф 04 ч— 04 0-
сл ф СП сп
см о LA о Ш
с «к «к •к «к
04 о о 04
Ф ф СП ф Ф
т* 0- со 04 Q т— СМ
СМ 04 04 сП СП
197 40b
ΙΑ CM O o О о СО
v— 04 o «Μ» сл 04 Γ- со
CM t— СМ г— ΙΑ
04 co 1Г4 40 м- 40
CM 40 Tt 0- 04 о о
V“ «к •k •к «к «к •к
СЛ la м· ь-
00 сл ia
СЛ v 40 м· ▼— •’ф ь-
V LA 40 tn 40 40 40
« •k •k ек «к «к «к
O O o О О о О
CM £ 40
1 * 1 «к * 1
CM ь- см
b- 40 сл la м·
T— 04 r— co г— ia 40 LA
f— •k •k * «к «к «к •к
v Г— О о О г-
O 00 40 co 2 о м·
V— 40 40 CM 00 04 со сл
CM 40 r— г- 00 00 40
Γ— r- см г— г- СМ
04 O O O О ш см о о о О о о
c M· СЛ СЛ ε xt сл о СЛ ε •м- <л сл
r— Г г- г-
co О СЛ O О СЛ о о СЛ о О сл о
ε b- >> O ε Хч о о X о ε · О Хч о
<- CM CM V— см см см СМ см Г- см см
r— г- V“ г-
b- ε ε e ε ε ε ε
OJ 40
40 a a a о ь- а а а
d •к
Я о
сл СЛ сл СЛ СЛ СЛ
o O O О о о СЛ
CA СЛ сл сл О
x X. Хч \ X СМ
ν- t— ν- Г г— Г Хч
Ο СЛ •rl 40 Η IA н d й ΙΑ г*
O CO O CM я сл я 04 я CM Й LA
IA СЛ ·» СЛ •k «к «к СЛ «к сл •к CS3 «к
\ b- X o X Г— Хч о X. м- X. ’М' см LA
CM V CM 9— CM Г— см V- см г— см г- Хч г-
Q •а г-
s s 5 я S rs
s £ ja РЦ δ S & Pí й
сл СЛ СЛ сл сл сл
o O O о о о О .
CM CM CM см см см см
X. Хч X Хч со Хк Хч
v CM V— 04 v— 04 г- о г- 04 V 40
**# <1 o ·» M· % СЛ л 40 to Пч v— • 40 % •к СЛ < м- •к *чЬ < СМ •к с 40 •к 40
X V X X r— X V Хч Хч Хч
v— r— Г г— г· г— г—
я я ВВ
Й & й й й Й /
IA ia 40 см 40 00
r* o O 40 V м·
СЛ ·. Sk •k •к •к. «к •к
СЛ r- IA 40 оо 40 Ь·
СЛ СЛ сл сл сЛ
O U> tn о LA О о
CM * e* •k «к •к «к
la CM b- о см о
СЛ СЛ ’ф ’М· -*·
r- 1Г4 40 ь. СО 04
<*4 СЛ сл СЛ СЛ сл
197 406
m r· 107 205 CA co 275 £ O CA O UA CA
co CM τ'- 00 CM
xb CA ca (A CO co
*- « Ok Ok •k Ok Ok
CA xb UA . UA r-
xb
ua UA CA CA CM 00
o ía CA O xb
ca UA CO Ml Ok
v— ok Ok Ok Ok Ok Ok O
o O o O O o
CM 1 I 1 r^ 1 UA
« «k Ok
M CM r—
< o CM CM CM
V b- oo CM xb
v— ·» •k ·» Ok 0k 0k ' 0k
r~ v o o o
o σ> o- o o C- o o
(0 co 00 CA CA UA
ca M CM 00 UA
v— CM CM xb T
σ\ o o o o o CM O o o
e •Ф СП r· CA 8 CA τη 8 CA cn Cn 8
co o m O UA CA o o ΓΑ §
xb x O e xb X, o 8 CA >4 8 '
r- CM CM v- CM CU CM CM
r—
8 o o o o o o
o v· , 8 o V 8 o 8
co f co f co +
xb Xb M-
1 1 1 CM CM CM
9 0- 1 O CA Q 00
Ok ri Ok U Ok
a o s V a CA
ca CA CA CA CA CA CA
O O O o O o
o CA CA CA CA CA CA
CM X. s X. X. < x«s
X. T ▼— v- Γ r—
ua Γ» rt σ> r· co á ca CM CA CM af o í CA g CA *Φ
H CM CA Ok CA Ok CA «k CA Ok CA Ok CA 0k
O X. CA \ CA \ CA x CO X \ c—
CM CM r- CM r- CM F“ CM CM T
r· W i £ £ i
£ £ a i £ i £
CA CA CA CA CA CA CA
o O o o O O O
CM CM CM CM CM CM CM
**x - X 3 V. X. X X, *X
C ca r· •H 3 r~ H 3 7 •ri O t— rC k® M· v· ♦H s
• k®' •b «к xř 5M Sk xb Ok xb Hm Ok CM ·£ Ok O Ok Xb
X X. X X 0— X, v X.
r— r- . v· v- t- r—
* % *! ÉS
S £ £ £ £ £ £
CA cСП \» xb P P o xb v· CA v·
«к «» •k Ok 0k 'Ok
ca v cn CA o O O
СП xb CA CA CA xb xb
CM UA O UA tn o UA UA
·» . «4 Ok 0k Ok
o CM CM O CM b-
CA xb m xb CA
o CM CA UA b-
xb xb M xb xb xb
197 406
m τ— 04 00 40 1725 40 40 СП 04 770
<п ш 40 ф 40 ф
Ф ь- 40 00 7— 00
г* «к •к «к •к «к
40 LT4 Г— 40 ш СП
ь- 04 00 1/4 сч ш
СП сп СП 1/4 L/4 сч
г— 40 40 LÍ4 40 40 ш
·» «к •к •к «к •к
О О О О О о
й\ ’
CM 1 г- ф 1 cn
7— «к •к с «к
г— см
оо Ф 40 00 LÍ4
г— Ф сП LA 04 СП Ф
г- * «к •к «к
т— О О О
о 04 о Г О сч о
г— О К О 40 ф см
О см LT4 сл 7— 1/4
сп см СЧ сч 7—
04 о LT4 1Г\ о ш о О ш 1Г4 О 1/4 О
ф СП сп ф СП С ф СП S 04 Ф сП
т- 7—
00 р О g СП о О СП О
Č** о о £: С S Ф о
т— СМ см f см сч т— см см
г— 7—
о о
в о 7— S 8 с в
со +
ф
1 1 СЧ
40 1 1 1 о 04
к
я 7—
сп СП
О О о СП СП СП
сП сП О О о
сч СЧ сч
τ- 7 7“ X
Ο 40 й 00 Й СМ т— 7— τ- со 1 τ-
о ф S ф я 04 •н СО ’Η ф •н ΟΟ
ш сп - «к Г СП ч «к ф СП •к о •к 1/4 >% «к сч •к 1/4
см г— см СМ 7— X V
•а £> ДЭ Т· 7~ 7—
& & Й S*
дэ РЧ й й S й й
сП СП СП
СП сП О о О
о О О СП СП сП
см СМ СМ \ \
Т~ 7— г—
τ- ф Г оо 7— со •И 1/4 •н t/4 чЧ Ш
ή 04 •н ф Ή LT4 СЧ 525 СП СМ
ф «к 7— «к см >% «к ш сП 40 СП \ •к О сП *4. •к 40
V 7— СЧ СЧ сч V СМ СМ
т— т— Г*· ДЭ да
{* S 525
£ й й й й S
ф о Ф ь- Ф
40 ΙΪ4 1/4 Ф 40 Ф
СП •к •к •к * •к •к
40 • о СП О Ф О
СП ф ф СП сП сП
О LÍ4 о 1Г4 ΙΛ Ш
см ·» «к «к «к «к *
О СМ О ь- сч ь-
ф ф ф СП ф СП
1“ 00 04 о сч СП
ф Ф 1/4 1/4 1Г4 ΙΑ
197 406
LA gl r· s μ CO r· 147 O LA CM CM CA
Μr· T~ o * LA •Φ σ> 4b CM LA 40 4b *0 - r— 40 * LA M- •b LA X 4b LA
CA V- M- ' co LA * o LA o CM CM <41 4b O 00 C0 •b o 40 o o 4b o CA CA O ' «b o
CM r· 1 1 1 1 1 1
T— <-· CM b 4b o LA LA 8 Cb LA CA 40 Ob o OA o 4b CM *φ 4b r·
O v· o r· CA CM o CM v· μ 00 XA CA CA 00 M* LA CM O σχ CA CM b~ 00 CA CM
σ> o o LA co M· CA c o LA O 00 CM CM B o LA O 00 CM CA o LA O σχ CM CA
oo o CA o cm x o r— CM CM В LA CA o CA X o v· CM CM r- S o CA O LA X O r· CM CM r- B
b- & s e s S &
1 1 1 t 1 I
LA oA CM X X rl (A LA X v· δ CA o CM X v“ CM •h co 1» U* r· » δ CA o CA X CO o 00 CA · X b- ^CM CA o X V“ o 40 o r- CA * X O CM CM i CA O CM X r- CM O CA O 4b CM M X V“ g CA o CM X v· co o Mo 4b CM CM X v·· T“ 1
CCA CM X v— bO O =1ι M6 X t— rs oCA CM X r· 00 c <· X T“ v· 1 oCA CM X r - CM O 40 O · CM 04 X v· δ oCA CM X r· O LA O 4b CM 'Φ X» r· δ CA o CM X v CA 1 m· δ oCA CM v» r· T“ •rl CA x’ r· δ
CA O CM 4b b· CA LA ' «b O M o 4b LA «A Xf CA • LA CA CA CM 00 CA V b- 4b O M·
CM LA 4b CM M LA - * b- CA LA 4b b» A O í LA 4b CM 0· LA ě
- M· LA LA LA . O LA bLA «0 LA σχ LA
40 со Я*· ο- ΙΛ см
г· 40 см ο О ’Φ
СП ш яф см г*
40 Я* ’Φ - ' 40 00
яф сл м· СП 40 ь- СМ
г» ·* м «к «* «к «к
сП СП ’Φ сП ф· СП
яф сл СП •Ф ш 40
СП О т— см V г— 40
г· 1Г\ Ш VO 40 40 и\
«к ·» * •к * •к
о О о О о о
СМ
г· 1 1 1 1 1 1
ь- ц> ш 40 40 40
г- г* см о ’Φ со Ь’
г— «к «к «* 44 «к
т—’ о Vе О к—
о 40 СП 1X4 см о см
т— СО см СП СП ř- ь*
СЛ ’Φ ’Φ о Ф* о
г- Г Г г— т—
о о О
с см СП О ш О О о tX4
г· сл см СП S о СП в
т—
00 о о О СП О
в ΙΛ о ’Φ X о в в в
V— см см г— см см
г- г-
ь- к S С в в в
о 1 1 1 1 1 1
сП сп .СП СП сП
СП о О о О О
о СП СП СП сП
см Хч X. Хч X
Хч е— <— ν- χ- г—
т- М· ЭД •Ф (4 см α яф Ή 40 •н со
о сл Я яф 04 ’Φ 04 сл & СО я V
о «ъ сП * СП вк «к сП •ь сП «к
см X ш X 00 Хч СП X си 40
Хч V см СМ см СМ 5— см
V-» а •Λ дэ
£ ε jP i 1 й ,Q э
к А4 R4 S S
сл СП СП СП сП
о О О о О о
см СМ СМ см см см
X СМ Хч X. * Хч X со
V- <— ΙΛ τ- СП V— СЛ г- со т—
Ή V й см Ο о г- Я 40 я СП
м· ·% «ь 04 •ь О «ь о 04 «к 04 «к
«ф СМ ’Φ см СП см 40 СМ ’Φ СМ г—
х> г· X г— т— X Хч г—
' г- т— V-
* &
й й й Й á й
м- т— 0- 40 ’Φ
сл СП ’Φ СП яф СЛ
сП * * «к * •к
со ш со см т— ’Φ
СП СП сл ф яф Я$-
о о о о Ш
• см •к ·» * * •к *
о 0- о Г-
’Φ ’Φ ’Φ сп ф· СП
Г— о г— см СП я$- ш
<0 40 40 40 40 40
197 406
Ш Τ'· 04 00 v© 40 CM 1A o 4© 0b LA kO O x— CM 04 CM
’Φ V P * 4© b^ <w M* 04 tn •b CM 40 b> •b xf· сП LA СП o <» CM
СП ν- l·сП kO ·» o tn tn o tn m tn ·» o cn cn LA * o CM Lf4 0b O bo tn 0b o
СМ Γ~ 1 I 1 I cn ** CM tn b- 0b r~
- 00 ”Φ * r— 04 co T-* CM 40 •b o 00 CM 0b № 'Vt 00 0b o CM 40 •b o
ο Γ· CH o o cn cn cn 40 x— o £ 4© b- cn CM o tA k0 r· m ΙΛ tn
04 O LA LA m- cn cn ООО o <n cn x— s в O tA LA M· СП СП v ε
00 p <n o t* \ o < CM CM О сП O M- o Г- CM CM X— s s СП O O O F* см cm v T“· s
г- & c s s s ©
к© 1 1 1 1 1
tn m o CM t- Xfr O Q4 o * CM *— X» ’~ s cn o m ЪО* 4© 3 СП * co CM X» 5 Рч cn o cn ьо 4© S ΙΑ СП κΛ b* CM x> £ cn O CM x— Я 04 CM * CM tbT ДЗ P4 cn O cn í s cn * CH CM jQ cn O cn i st \ o CM ГX» §
cn o CH v— •H k© Й CH * \ r- CM T- »O ÍM СП О CM \ <- co o <n o * CM 4© T~ sř ЛЭ Рч CH o CM X r- O ”d- o * CM cn r- X“ s СП O CM r- *+ •H СП u>‘ x— & s m O CM C- O О x- o * CM 04 t— & fi cn °ω kO Я гм · CM 40 r ĚS Й
cn 4® 4© <n к© 4© «к CM D 04 cn 40 CM * bcn CM tn 0b 00 cn CM 0b CM M-
CM o «и o *ф ΙΑ «ь CM O «» O <· tn 0b CM tn * CM M* o 0b o
χ—· 40 4© ь- 4© 00 40 04 u» o b-
197
406
Г о см <л 04 40 1Г4 см гг— 100
м· 04 04 * ф· р •к СМ ' со LT4 •к СЛ г— •к ш
ГЛ г- ь<8 LT4 о 48 LÍ4 •к О СМ 40 ιτ\ • О г· LT4 •к О
СМ г— 1 1 а а
Т— т— 04 LT4 ·* О 'ф’ о •к <— со сл «к см 00 LT4 * г—
о Г tř <л см см 04 t*- 04 40 СМ V 1Г4 § см
04 . О О 1Г\ xf <Л <Л Г“ 8 8 8
СО <Л Q 0^0 оо см см 8 8 8
ь- 8 8 8 8
40 1 1 а
LT4 СЛ о см Τ- Ο 1С4 о * см <Ф ^ч т— сл о см ч г- ν- Ο с*4 О * СМ Ф* t ^ч вГ й сл о СЛ ад ф- S 40 СЛ * \ со СМ g й <Г сл >ч ад оо Я см СЛ * \ со см i
«V <Л О см 1- ·φ Я LÍ4 tO « СМ IÍ4 г- V- Й СЛ О СМ рГ 04 СО * см ф· Г ĚB й СЛ О см г- LÍ4 \ <г— № Й СЛ О см г- 04 Ьр 00 Г- г— Вс й
СЛ 40 04 04 <Л 04 СМ •I со сл СМ 00 •к 1Г4 <Л сл СЛ •к Ф* СЛ
СМ О 4к О 'ф LT4 •к СМ ф· О ·» О ф· IÍ4 «к СМ м·
- ři Р £ Р
О
-Ф ··
О эд
197 406

Claims (17)

  1. P Ř E D M S T VYNÁLEZU
    1· Piezokeramioká látka obsahující titaničitan olovnatý PbTiOj, zirkoničitan olovnatý PbZrOj a jako třetí složku kovoniobičnan olovnatý vzoroe PbNbg/jMe^/з°з nebo kovowolframan olovnatý vzoroe PbW^ygMe^gO^» ve kterých Me znamená dvojmooný kov vybraný ze skupiny zinek, magnesium, kobalt, mangan a nikl, vyznačujíoí se tím, že jako čtvrtou složku obsahuje kovoniobičnan olovnatý nebo kovowolframan olovnatý shora uvedených vzorců, ve kterých Me znamená dvojmooný kov vybraný ze skupiny zinek, magnesium, kobalt, mangan a nikl, přičemž je-*li třetí a čtvrtou složkou kovoniobičnan olovnatý shora uvedeného vzorce a kovem Me v třetí složce nikl, je kovem Me v čtvrté složce magnesium nebo kobalt, a je-li třetí a čtvrtou složkou kovoniobičnan olovnatý shora uvedeného vzoroe a kovem Me v třetí složce magnesium, je kovem Me v čtvrté složce
    zinek, kobalt nebo nikl, přičemž uvedené složky jsou obsaženy v následujíoíoh molár- nich prooenteoh: titaničitan olovnatý 30,0 až 52,5 zirkoničitan olovnatý 25,0 až 47,6 třetí složka 1,5 až 26,4 čtvrtá složka 2,3 až 29,4.
  2. 2· Piezokeramioká látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje složky v molárních prooentech:
    titaničitan olovnatý 32,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 26,0 44,5 zinkoniobičnan olovnatý 1,9 18,6 magnesiumniobičnan olovnatý 2,5 21,8.
  3. 3. Piezokeramioká látka podle bodu 2, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličníky obsahuje 3,6 až 3,9 molámíoh procent kysličníku manganičitého, popřípadě 0,63 až 0,66 molárních procent kysličníku kobalnatého.
  4. 4· Piezokeramioká látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních prooenteoht
    titaničitan olovnatý 35,0 42,5 zirkoničitan olovnatý 27,0 39,3 zinkoniobičnan olovnatý 2,0 17,8 kobaltnioblčnan olovnatý 2,9 26,5.
  5. 5· Piezokeramioká látka podle bodu 4, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličníky obsahuje 3,5 až 3,7 molárních prooent kysličníku manganičitého, popřípadě 2,03 molárních procent kysličníku železitého.
  6. 6· Piezokeramioká látka podle bodu 1, vyznačujíoí se tím, že obsahuje v molárních prooentecht
    titaničitan olovnatý 35,0 45,0 zirkoničitan olovnatý 25,0 42,55 magnesiumniobičnan olovnatý 2,4 21,6 kobaltniobičnan olovnatý 2,8 27,6.
  7. 7· Piezokeramioká látka podle bodu 6, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahuje 1,9 až 3,8 molámíoh procent kysličníku manganičitého.
    197 406
  8. 8.
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 35,0 47,5 zirkoničitan olovnatý 36,22 44,94 zinkoniobičnan olovnatý . 1,73 15,15 manganniobičnan olovnatý 4,3 12,29.
    Piezokeranická látka podle
  9. 9.
    bodu 1, vyrzraičující se tím , že obsáhli je v rnoláraích procentech:
    titaničitan olovnatý 37,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 34,7 az 44,6 kobaltniobičnan olovnatý 3,5 21,4 manganniobičnan olovnatý 4,3 10,5.
  10. 10.
    Piezokeraíická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 30,0 az 42,5 zirkoničitan olovnatý 23,1 44,3 magnesiumniobičnan olovnatý 8,3 22,7 niklniobičnan olovnatý 4,3 29,4.
  11. 11. Piezokeramická látka podle bodu 10, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličníky obsahuje 0,76 až 3,8 molárních procent kysličníku manganičitého.
  12. 12. Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 30,0 az 45,0 zirkoničitan olovnatý 25,4* 47,6 niklniobičnan olovnatý 2,3 v až 22,7 kobaltniobičnan olovnatý 4,1 29,4.
  13. 13. Piezokeramická látka podle bodu 12, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahující 1,9 až 3,8 molárních procent kysličníku manganičitého.
  14. 14· Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 32,5 42,5 zirkoničitan olovnatý 32,8 42,8 zinkwolframan olovnatý 6,1 az 17,8 zinkniobičnan olovnatý 5,7 az 15,0.
  15. 15. Piezokeramická látka podle bodu 14, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahuje 0,76 až 1,9 molárních procent kysličníku manganičitého.
  16. 16. Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 32,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 30,0 45,4 zinkwolframan olovnatý 6,1 16,2 kobaltniobičnan olovnatý 8,0 az 21,8.
  17. 17. Piezokeramická látka podle bodu 16, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahuje 0,77 až 3,8 molárních procent kysličníku manganičitého.
    406
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 32,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 33,4 42,8 niagnesiuwolřraman olovnatý 6,1 15,0 zinkniobičnan olovnatý 5,4 15,0.
    Piezokeramická látka podle bodu 18, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahuje 0,76 až 3,8 molárních procent kysličníku manganičitého·
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 35,0 V az 45,0 zirkoničitan olovnatý 30,6 44,5 magnesiuwolframan olovnatý 6,1 14,0 kobaltniobičnan olovnatý 6.9 17,2.
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 35,0 45,0 zirkoničitan olovnatý 32,3 44,6 magnesiumwolframan olovnatý 6,1 v az 16,2 niklniobičnan olovnatý 4,1 v az 11,7.
    Piezokeramická látka podle bodu 21, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahuje 0,76 až 1,9 molárních procent kysličníku manganičitého.
    Piezokeramická látka podle bodu procentech:
    vyznačující se tím, že obsahuje v molárních
    titaničitan olovnatý 35,0 52,5 zirkoničitan olovnatý 33,58 44,2 magnesiumwolframan olovnatý 4,48 11,37 manganniobičnan olovnatý 6,1 16,19.
    Piezokeramická látka podle bodu 1 procentech:
    titaničitan olovnatý zirkoničitan olovnatý magnesiumwolframan olovnatý zinkwolframan olovnatý
    Piezokeramická látka podle bodu 1, procentech:
    vyznačující se tím, že obsahuje v molárních
    37,5 42,5 32,8 39,4 6,4 16,2 6,4 15,5.
    vyznačující se tím, že obsahuje v molárních
    titaničitan olovnatý 37,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 34,7 44,9 niklwolframan olovnatý 4,3 11,4 zinkoniobičnan olovnatý 5,7 14,4.
    Piezokeramická látka podle bodu 25, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahuje 0,76 až 1,9 molárních prooent kysličníku manganičitého.
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    197 406
    titaničitan olovnatý 37,5 42,5 zirkoničltan olovnatý 30,0 42,0 niklwolframan olovnatý 1,5 13,5 magnesiumniobičnan olovnatý 2,3 22,0·
    28·
    29·
    30.
    31 ·
    32·
    33·
    34·
    35·
    Piezokeramická látka podle bodu 27, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahuje 0,76 až 3,0 molárních procent kysličníku manganičitého·
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech: *
    titaničitan olovnatý 35,0 42,5 zirkoničitan olovnatý 22,9 45,6 niklwolframan olovnatý 5,32 14,1 kobaltniobičnan olovnatý 3,6 21,8·
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 37,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 36,8 45,3 niklwolframan olovnatý 5,12 13,54 manganniobičnan olovnatý 4,48 v až 11,37·
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničitan olovnatý 32,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 38,4 42,5 niklniobičnan olovnatý 4,1 28,4 niklwolframan olovnatý 5,8 13,6·
    Piezokeramická látka podle bodu 31, vyznačující se tím, že jako modifikační kysličník obsahuje 0,76 až 1,9 molárních procent kysličníku manganičitého·
    Piezokeramická látka podle bodu 1, procenteoh:
    vyznačující se tím, že obsahuje v molárních
    titaničitan olovnatý 37,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 32,5 42,0 magnesiumwclframan olovnatý 6,7 16,2 niklwolframan olovnatý 5,1 13,6·
    Piezokeramioká látka podle bodu 1, procentech:
    vyznačující se tím, že obsahuje v molárních
    titaničitan olovnatý 35,0 45,0 zirkoničitan olovnatý 32,2 44,7 kobaltwolf:^^jan olovnatý 4,1 10,0 kobaltniobičnan olovnatý 8,1 21,8·
    Piezokeramická látka podle bodu procentech:
    vyznačující se tím, že obsahuje v molárních
    titaničitan olovnatý 37,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 36,2 42,8 Bagnesiumwolfra^^ olovnatý 6,1 16,0 kobaltwolfra^m olovnatý 4,3 12,8,
    197
    Зб.
    37.
    38.
    39.
    40.
    41.
    42.
    409
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech: titaničitan olovnatý 37,5 až 45,0 zirkoničitan olovnatý 35,7 až 43,9 niklwolframan olovnatý 4,1 až 11,0 kobaltwolframan olovnatý 5,4 až 13,0. Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačuj ící se tím. že obsahuje v molárních procentech: titaničitan olovnatý 30,0 až 45,0 zirkoničitan olovnatý 25,0 až 47,6 zinkwolframan olovnatý 1,5 až 28,4 magnesiumniobičnan olovnatý 2,3 až 29,4. Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech: titaničitan olovnatý 30,0 až 45,0 zirkoničitan olovnatý 25,0 až 47,6 kobaltwolframan olovnatý 1,5 až 28,4 zinkoniobičnan olovnatý 2,3 až 29,4. Piezokeramioká látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procenteoh: titaničitan olovnatý 30,0 až 45,0 zirkoničitan olovnatý 25,0 až 47,6 zinkowolframan olovnatý 1,5 až 28,4 niklniobičnan olovnatý 2,3 až 29,4. Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačuj ící se tím, že obsahuje v molárních procentech: titaničitan olovnatý 30,0 až 45,0 zirkoničitan olovnatý 25,0 až 47,6 niklniobičnan olovnatý 1,5 až 28,4 kobaltwolframan olovnatý 2,3 až 29,4. Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních prooentech: titaničitan olovnatý 30,0 až 45,0 zirkoničitan olovnatý 25,0 až 47,6 kobaltwolframan olovnatý 1,5 až 28,4 magnesiumniobičnan olovnatý 2,3 až 29,4. Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech: titaničitan olovnatý 37,5 až 42,5 zirkoničitan olovnatý 40,5 až 37,26 niklwolframan olovnatý 5,34 až 5,82 zinkowolframan olovnatý 14,9 až 16,18. > Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech: titaničitan olovnatý 37,5 až 45,0
    43.
    197 406 36,85 46,69 4,12 10,94 4,30 10,92.
    44.
    zirkoničitan olovnatý kobaltwolframan olovnatý manganniobičnan olovnatý
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních prooenteoh:
    titaničltan olovnatý 37,5 45,0 zirkoničitan olovnatý 36,25 42,42 zinkwolframan olovnatý 6,1 16,38 manganniobičnan olovnatý 4,68 11,37.
    45.
    Piezokeramická látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničltan olovnatý 35,0 V az 42,5 zirkoničitan olovnatý 38,29 43,29 zinkwolframan olovnatý 14,9 16,83 kobaltwolframan olovnatý 4,31 4,88.
    46 ·
    Piezokeramioká látka podle bodu 1, vyznačující se tím, že obsahuje v molárních procentech:
    titaničltan olovnatý 35,0 42,5 zirkoničitan olovnatý 28,18 35,82 magnesiumwolframan olovnatý 12,9 15,54 magnesiumniobičnan olovnatý 6,28 18,56.
CS732046A 1972-03-21 1973-03-20 Piezzoceramic substance CS197406B1 (en)

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1761777 1972-03-21
SU1758906 1972-03-21
SU1761507 1972-03-27
SU1761506 1972-03-27
SU1761505 1972-03-27
SU1762607 1972-03-28
SU1762605 1972-03-28
SU1761504 1972-03-28
SU1766101A SU435755A1 (ru) 1972-04-03 1972-04-03 Пьезокерамический материал
SU1764988A SU431825A1 (cs) 1972-04-03 1972-04-03
SU1766102A SU431826A1 (ru) 1972-04-03 1972-04-03 Пьезокерамический материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS197406B1 true CS197406B1 (en) 1980-05-30

Family

ID=27582367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS732046A CS197406B1 (en) 1972-03-21 1973-03-20 Piezzoceramic substance

Country Status (6)

Country Link
CS (1) CS197406B1 (cs)
DD (1) DD103764A1 (cs)
DE (1) DE2314152C2 (cs)
FR (1) FR2185599A1 (cs)
HU (1) HU167661B (cs)
IT (1) IT988611B (cs)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2741890C2 (de) * 1977-09-17 1983-03-17 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Piezoelektrische Keramik
DE4127829C2 (de) * 1991-08-22 1994-05-19 Renate Prof Dr Ing Gesemann PZT - Werkstoffe und deren Verwendung
DE4416246C2 (de) * 1994-05-07 1997-02-27 Fraunhofer Ges Forschung Piezoelektrische PZT-Keramik mit einer Sintertemperatur 950 DEG C und Verfahren zu ihrer Herstellung
US7264744B2 (en) 2004-03-26 2007-09-04 Tdk Corporation Piezoelectric ceramic and piezoelectric device

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1313670A (en) * 1969-08-15 1973-04-18 Sumitomo Spec Metals Piezo electric ceramic composition

Also Published As

Publication number Publication date
DE2314152A1 (de) 1973-10-11
FR2185599B1 (cs) 1978-11-10
IT988611B (it) 1975-04-30
DD103764A1 (de) 1974-02-05
FR2185599A1 (en) 1974-01-04
DE2314152C2 (de) 1985-10-10
HU167661B (cs) 1975-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102942360A (zh) 无铅的铁电/电致伸缩陶瓷材料
EP1343209B1 (en) Piezoelectric, electrostrictive device
CS197406B1 (en) Piezzoceramic substance
US7494601B2 (en) Piezoelectric ceramic composition and the method for preparing the same
Hayashi et al. Low-temperature fabrication of Pb (Ni1/3Nb2/3) O3–Pb (Zr0. 3Ti0. 7) O3 ceramics with LiBiO2 as a sintering aid
US4313839A (en) Piezoceramic material
JPS61142781A (ja) セラミツク圧電材料
EP2103581A3 (en) Piezoelectric/electrostrictiven ceramic composition
JPH06191941A (ja) 圧電材料
US3594321A (en) Piezoelectric ceramic
KR930002641B1 (ko) 강유전성 세라믹스
JP5967532B2 (ja) 圧電セラミックス
JPS60102779A (ja) 圧電磁器組成物
JPH0566896B2 (cs)
JP2015171964A (ja) 圧電セラミックス
JP4492022B2 (ja) 積層型圧電体セラミック素子
KR20010029621A (ko) 압전 세라믹 조성물 및 이를 사용하는 버저 및 액추에이터
JPH0687652A (ja) 圧電材料
JPH0524917A (ja) 圧電磁器組成物
JPH0350156A (ja) 圧電材料
SU846535A1 (ru) Способ обжига керамики на основециРКОНАТА-ТиТАНАТА СВиНцА
AU664780B2 (en) Substituted triazolinones
KR100356640B1 (ko) 압전재료용 산화물 조성물
US3580846A (en) Ferroelectric ceramic materials
JPH02303173A (ja) 圧電性磁器組成物