DE1496591B2 - Anwendung des verfahrens zur auskristallisation von rutil in einem glasigen material durch waermebehandlung auf die einstellung des temperaturkoeffizienten der dielektrizitaetskonstante dieses materials - Google Patents

Anwendung des verfahrens zur auskristallisation von rutil in einem glasigen material durch waermebehandlung auf die einstellung des temperaturkoeffizienten der dielektrizitaetskonstante dieses materials

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Description

Die Erfindung bezieht sich auf die Anwendung des Verfahrens zur Auskristallisation von Rutil durch Wärmebehandlung in einem glasigen Material, das B2O35Al2O3 und Erdalkalioxide oder PbO sowie TiO2 enthält, auf die Einstellung des Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante dieses Materials.
Es ist bekannt, als Dielektrika für Kondensatoren Boratgläser zu verwenden, die kein Siliziumdioxid enthalten, geringe dielektrische Verluste aufweisen und sehr leicht verarbeitet werden können.
Diese Glassorten weisen jedoch einen hohen positiven Temperaturkoeffizienten der dielektrischen Konstante auf, wodurch die Anwendungsmöglichkeiten beschränkt werden. So braucht man z. B. zur Sicherung der Stabilität eines abgestimmten Kreises Kondensatoren, deren Dielektrizitätskonstante einen Temperaturkoeffizienten aufweist, der Null oder negativ ist, wobei ein niedriger Verlustfaktor beibehalten wird.
Bei der Herstellung kristalliner oder semikristalliner keramischer Materialien ist es bekannt, den Rohstoffen bestimmter Glasarten einen Prozentsatz an Titanoxid zuzusetzen, das bei einer später durchgeführten Wärmebehandlung als Kristallisationskatalysator dient. Das Vorhandensein des Titanoxids hat eine teilweise Entglasung der glasartigen Masse zur Folge, wobei sich die Eigenschaften, insbesondere die dielektrischen Eigenschaften, dieser Masse ändern.
Es ist dabei bekannt (deutsche Auslegeschrift 1 045 056), daß das als Keimbildner dienende TiO2 in Gläsern in der Form des Rutils auskristallisiert, das in so kleinen Kristallen ausfallen kann, daß diese nur mit Hilfe des Tyndall-Effekts erkennbar sind.
Die Erfindung bezweckt, die Herstellung dielektrischer Glasarten mit niedrigen Verlusten und mit einem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, der Null oder negativ ist, zu ermöglichen.
Das eingangs erwähnte Verfahren ist gemäß der Erfindung dadurch gekennzeichnet, daß eine solche Menge TiO2 verwendet und die Wärmebehandlung bei Temperaturen zwischen 520 und 700° C so lange durchgeführt wird, bis der Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante einen Wert gleich oder kleiner als Null annimmt.
Unter diesen Umständen wird die glasartige Masse nicht entglast, und es werden insbesondere ihre dielektrischen Eigenschaften nahezu völlig beibehalten.
Die Erfindung wird nachstehend an Hand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.
Das verwendete Ausgangsmaterial ist ein Glas, das einerseits im wesentlichen aus Oxiden von Bor und Aluminium (B2O3 und Al2O3) und andererseits aus einem oder mehreren der zweiwertigen Oxide, insbesondere der zweiten Gruppe des periodischen Systems der Elemente (z. B. CaO oder SrO) oder des Bleis besteht. Eine Menge an Titanoxid (TiO2) wird dem Ausgangsgemisch der Rohstoffe zugesetzt. Das Gemisch wird nach bei der Glasherstellung üblichen technischen Verfahren zwischen 1350 und 14O0'C geschmolzen. Auf diese Weise wird ein Muster eines glasartigen Materials mit positivem Temperaturkoeffizienten (TK) der Dielektrizitätskonstante (fr) erhalten. Dann wird dieses Material einer weiteren Wärmebehandlung unterworfen, deren Bedingungen im wesentlichen von der anfänglichen Zusammensetzung abhängig sind und die zur Folge hat, daß •Titanoxid in Form von Rutil, der mikrokristallinen Phase mit einem stark negativen Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, niedergeschlagen wird.
Auf diese Weise wird ein vielphasiges Material erhalten, dessen Dielektrizitätskonstante einen Temperaturkoeffizienten aufweist, der zwischen den Temperaturkoeffizienten der glasartigen Grundsubstanz und der mikrokristallinen Phase TiO2 liegt.
Eine richtige Dosierung der erwähnten mikrokristallinen Phase durch die Regelung der Konzentration des Titanoxides im glasartigen Material und durch den Niederschlag des gelösten Titandioxids ermöglicht somit die Einstellung des Wertes des Temperaturkoeffizienten innerhalb der Grenzen, die einerseits durch den Verglasungsbereich und andererseits durch die Löslichkeit des Titanoxids gesetzt werden.
In der nachstehenden Tabelle werden für verschiedene Ausgangsgemische die molare Zusammensetzung, die dielektrischen Eigenschaften des glasartigen Materials (er und TK) vor der Behandlung und die dielektrischen Eigenschaften des dielektrischen Materials nach der Wärmebehandlung, deren Zeitdauer und Temperatur gegeben sind, erwähnt.
Molare Zusammensetzung Al2O3 TiO2 Tabelle I. Dielektrische Produkt Eigenschaften 10" TK*)
SrO B2O3 1 0,65 Temperatur
der Behandlung
behandeltes Produkt -122**)
3 1 0,80 an behandeltes 700 fr -72
CaO 2 3 1 0,85 fr 10" TK*) 680 10,1 -86
2 2 3 1 0,66 8,3 120 690 11,4 -0
4 1 0,66 8,8 97 680 11,5 -34**)
2 4 1 0,60 650 8,0 -0**)
2 2 5 7,2 128 665 8,5
7,7 118 7,6
6,8 105
*) Zwischen 20 und 175°C gemessen, sofern nicht anders angegeben. *) Zwischen etwa 20 und I00°C.
3 4
Vergleichsweise werden nachstehend die kennzeichnenden Eigenschaften einiger von diesen Glasarten vor dem Zusatz von TiO2 erwähnt.
Molare Zusammensetzung AI2O3 TiO2 ff jnbehandeltes Dielektrische Produkt Eigenschaften 10"TK*)
SrO B2O3 1 O 7,2 10"TK*) Temperatur
der Behandlung
behandeltes Produkt
CaO 3 1 O 7,7 127 rr
2 2 3 1 O 6,7 124
4 132
2
*) Zwischen 20 und 175° C gemessen, sofern nicht anders angegeben.
Die Tabelle II gibt Verlustfaktoren (tg (5), bei Zimmertemperatur gemessen, für 1 und für 10 MHz an, die mit denen der gleichen glasartigen Zusammensetzungen ohne Zusatz von TiO2 verglichen werden.
Tabelle II
SrO B2O3 Al2O3 TiO2 Glasartiges 10 MHz Kristallisiertes IO MHz
3 1 O Produkt 22 Produkt
3 1 0,65 Kftgrtbei 24 104tgA bei 19
Molare Zusammensetzung 2 3 1 O 1 MHz 23 1 MHz
2 3 1 0,80 19 23 21
CaO 4 1 O 19 21 20*)
2 4 1 0,65 21 21 19
2 2 4 1 0,65 19 20 17*) 19
2 5 1 0,60 15 17 16
16 14**)
2 15 15**)
2 12 12
Aus diesen Werten ergibt sich, daß die erhaltenen dielektrischen Materialien unter Beibehaltung der Eigenschaften von Glas außer einem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, der Null oder negativ ist, auch gut brauchbare Verlustfaktoren aufweisen, insbesondere für elektronische Zwecke.
Schließlich sind in den Tabellen III und IV noch einige Zusammensetzungen angegeben, die aus den Oxiden von Bor, Aluminium und Blei mit einem Zusatz von TiO2 bestehen. Die Dielektrizitätskonstante (4), der Verlustwinkel (tg <5) und der Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante (TK), der als
*) Temperaturkoeffizient des Verlustwinkels nahezu Null bis
zu 1750C. 40
··) Temperaturkoeffizient des Verlustwinkels
-il&6 ^ 12.10-4Z0C
TK =
Ae.
£20°C
AT
bis zu 1000C und < 15 ■ 10""/0C bis zu 200°C.
definiert wird, sind für die glasartigen Produkte in der Tabelle III und für die entsprechenden Produkte, die während 14 Stunden bei 520 und 5400C behandelt sind, in der Tabelle IV angegeben.
Tabelle III
M
PbO
olare Zusar
B2O3
nmensetzun
AI2O3
g
TiO2
12 104·
0,07
tgi5 bei Fre
0,15
quenz (in M
0,75
Hz)
7,5
10" · TK Temperaturbereich
(0C), in dem dieser
TK gilt
2 3 1 0,6 11 13 15 20 69
121
20 bis 80
80 bis 150
2 4 1 0,7 9,8 13 17 20 78
104
20 bis 90
90 bis 150
2 5 1 0,7 8,9 11 15 19 65
70
20 bis 120
30 bis 120
2 6 1 0,6 8,0 11 10 11,5 15,5 131
70
120 bis 170
20 bis 100
2 7 1 0,6 7,6 10 11 12 15 91
50
100 bis 150
20 bis 110
2 8 1 0,6 10 11 12 14 85 110 bis 160
olare Zusar
B2O3
5 g
TiO2
13 1 496591 ΙΟ4· tg<5 bei
(in M
0,15
Frequenz
Hz)
0,75
7,5 6 Temperatur
bereich (0C),
in dem dieser TK gilt
3 0,6 14 18 23 : 20; bis" 9(T-"
M
PbO
nmensetzun
Al2O3
12,5 Tabelle IV 10" TK 0^y bis 160
2 4 1 0,7 0,07 11 13 18 -31 20 bis 70
11 O 70 bis 120
2 5 1 0,7 10 14 16 -20 20 bis 110
10 O 110 bis 160
2 6 1 0,6 9 10 14 -19 20 bis 100
9,5 O 100 bis 160
2 7 1 0,6 10 12 13 -21 20 bis 85
8,5 10 O 85 bis 150
2 8 1 0,6 11 12 14 -33 20 bis 80
8 O 80 bis 160
2 1 -28
12 O

Claims (1)

  1. Patentanspruch:
    Anwendung des Verfahrens zur Auskristallisation von Rutil durch Wärmebehandlung in einem glasigen Material, das B2O31Al2O3 und Erdalkalioxide oder PbO sowie TiO2 enthält, auf die Einstellung des Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante dieses Materials, wobei eine solche Menge TiO2 verwendet und die Wärmebehandlung bei Temperaturen zwischen 520 und 700° C so lange durchgeführt wird, bis der Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante einen Wert gleich oder kleiner als Null annimmt.
DE19641496591 1963-12-30 1964-12-23 Anwendung des Verfahrens zur Auskn stallisation von Rutil in einem glasigen Material durch Wärmebehandlung auf die Ein Stellung des Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante dieses Materials Expired DE1496591C3 (de)

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