DE976673C - Verfahren zur Herstellung TiO- und ueberwiegend titanhaltiger, dichtgesinterter keramischer Massen fuer elektrische Isolierstoffe und Kondensatordielektriken - Google Patents

Verfahren zur Herstellung TiO- und ueberwiegend titanhaltiger, dichtgesinterter keramischer Massen fuer elektrische Isolierstoffe und Kondensatordielektriken

Info

Publication number
DE976673C
DE976673C DEP3518D DEP0003518D DE976673C DE 976673 C DE976673 C DE 976673C DE P3518 D DEP3518 D DE P3518D DE P0003518 D DEP0003518 D DE P0003518D DE 976673 C DE976673 C DE 976673C
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
tio
titanates
mgo
sro
magnesium
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
DEP3518D
Other languages
English (en)
Inventor
Werner Dr Phil Rath
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Steatit Magnesia AG
Original Assignee
Steatit Magnesia AG
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
Application filed by Steatit Magnesia AG filed Critical Steatit Magnesia AG
Priority to DEP3518D priority Critical patent/DE976673C/de
Application granted granted Critical
Publication of DE976673C publication Critical patent/DE976673C/de
Expired legal-status Critical Current

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
    • C04B35/01Shaped 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
    • C04B35/462Shaped 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 based on titanates
    • C04B35/465Shaped 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 based on titanates based on alkaline earth metal titanates
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G4/00Fixed capacitors; Processes of their manufacture
    • H01G4/002Details
    • H01G4/018Dielectrics
    • H01G4/06Solid dielectrics
    • H01G4/08Inorganic dielectrics
    • H01G4/12Ceramic dielectrics
    • H01G4/1209Ceramic dielectrics characterised by the ceramic dielectric material
    • H01G4/1218Ceramic dielectrics characterised by the ceramic dielectric material based on titanium oxides or titanates
    • H01G4/1227Ceramic dielectrics characterised by the ceramic dielectric material based on titanium oxides or titanates based on alkaline earth titanates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Insulating Materials (AREA)

Description

(WiGBL S. 17S)
AUSGEGEBEN AM 16. JULI 1964
INTERNAT. KLASSE C 04b
P 35i8VIb/8ob
und Kondensatordielektriken
(Ges. v. 15. 7.1951)
Patentanmeldung bekanntgemacht am 28. Mai 1953 Patenterteilung bekanntgemacht am 23. Januar 1964
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung dichtgesinterter keramischer Massen für elektrische Isolierstoffe mit geringen dielektrischen Verlusten und Kondensatordielektriken, die insbesondere für Hochfrequenzzwecke geeignet sind.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung TiO2- und überwiegend titanathaltiger Massen ist dadurch gekennzeichnet, daß Magnesiumtitanate und Kalziumtitanate oder Magnesium- und Strontiumtitanate oder Magnesium-, Kalzium- und Strontiumtitanate gemischt, verformt und bei Temperaturen von 1200 bis 1450° C in mindestens zum Schluß oxydierender Atmosphäre dichtgesintert werden.
Die so hergestellten Massen zeichnen sich besonders dadurch aus, daß durch entsprechende Wahl ihrer Hauptbestandteile — der Magnesium-, Kalzium- und Strontiumtitanate — sowohl ihre Dielektrizitätskonstante als auch der Temperaturkoeffizient (TK) ihrer Dielektrizitätskonstante innerhalb weiter Grenzen verändert werden können.
Besonders vorteilhaft haben sich hierbei Gemische aus den Metatitanaten MgO · TiO, und CaO · TiO2 oder MgO · TiO2 und SrO
TiO2 oder
409 6*2/15
MgO-TiO? und CaO-TiO2 und SrO-TiO2 erwiesen, weil diese Gemische die niedrigsten Verlustwinkel ergeben und eine sehr gute Verformbarkeit aufweisen.
Natürlich können an Stelle der Metatitanate auch die entsprechenden Dititanate MgO · 2 TiO2, CaO · 2 TiO2 und SrO ■ 2 TiO2 verwendet werden. Die Mischung der keramischen Masse kann schließlich auch im wesentlichen entsprechend den ίο Formeln
χ (i MgO · 0,9 TiO2 bis ι MgO · 2,2 TiO2)
+ y (i CaO · o,9 TiO2 bis ι CaO · 2,2 TiO2)
oder χ (1 MgO · 0,9 TiO2 bis 1 MgO · 2,2 TiO2) + y (1 SrO · 0,9 TiO2 bis 1 SrO · 2,2 TiO2) oder χ (1 MgO · 0,9 TiO2 bis 1 MgO · 2,2 TiO2) + y (1 CaO · 0,9 TiO2 bis 1 CaO · 2,2 TiO2) + ζ (1 SrO · 0,9 TiO2 bis 1 SrO · 2,2 TiO2)
ao vorgenommen werden.
Es können ferner auch Zuschläge von Bariumtitanaten der Zusammensetzung 1 BaO · 0,9 TiO2 bis ι BaO · 2,2 TiO2 vorteilhaft sein, besonders dann, wenn eine Erhöhung der Dielektrizitäts-
a5 konstante über den Wert von 280 erwünscht ist und es auf besonders geringe Verluste nicht ankommt.
Außer den genannten Erdalkali ti tanaten kann
die keramische Masse auch geringe Mengen — bis etwa 10% — von überschüssigem TiO3 enthalten.
Zur Verbesserung der Verformbarkeit der Masse und/oder zur Erleichterung der Dichtsinterung können ferner geringe Zuschläge von Ton, Kaolin, Speckstein, Thoriumoxyd, Oxyden der seltenen Erden u. dgl., allein oder in beliebiger Mischung miteinander, zweckmäßig sein.
Zur Formung der Isolierkörper und Kondensatordielektriken können vorteilhaft vorgebildete Magnesium-, Kalzium-, Strontium- und gegebenenfalls Bariumtitanate verwendet werden, die als geschmeidige gut verformbare Pulver in den Versatz eingeführt werden. Die Titanate können durch Glühen von Mischungen aus einerseits magnesium-, kalzium-, strontium- bzw. bariumhaltigen, andererseits titanhaltigen, zur Titanatbildung befähigten Verbindungen bei Temperaturen zwischen 600 und iioo0 C erzeugt werden. Als solche Verbindungen eignen sich besonders die Oxyde und Karbonate — nicht aber z. B. die Phosphate — der genannten Erdalkalimetalle sowie Rutil, Orthotitansäure — Ti(OH)4 — oder Metatitansäure — TiO(OH)2.
Die so hergestellte Rohmasse läßt sich nach den
üblichen keramischen Arbeitsverfahren aufbereiten, verformen und bei SK 8 bis SK15 — 1200 bis 14500 C —, je nach Brenndauer, in mindestens zum Schluß oxydierender Atmosphäre dicht sintern. Es wurde bereits eingangs erwähnt, daß durch entsprechende Wahl des Mischungsverhältnisses der Hauptbestandteile — der Magnesium-, Kalzium und Strontiumtitanate — hochwertige Isolierstoffe, insbesondere Kondensatorbaustoffe, erzeugt werden können, die einen innerhalb weiter Grenzen liegenden vorbestimmten TK aufweisen. Zur Lösung dieser Aufgabe wird man zweckmäßig aus den Schaulinien α der Abb. 1 und 2 die dem angestrebten TK entsprechende Massezusammensetzung ermitteln, einen größeren Massevorrat dieser Massezusammensetzung erzeugen und durch Kontrollversuche an Musterkondensatoren den TK-Wert feststellen. Etwaige Abweichungen des ermittelten TK-Wertes von dem Sollwert können alsdann durch entsprechende Änderung des Mischungsverhältnisses der Hauptbestandteile, z. B. durch Hinzufügung von Magnesiumtitanat nach der positiven Seite hin oder durch Hinzufügung von Kalziumtitanat nach der negativen Seite hin leicht korrigiert werden, wodurch erreicht werden kann, daß die aus der so korrigierten Masse hergestellten Kondensatoren einen einheitlichen vorbestimmten TK-Wert aufweisen.
Wie aus den Schaulinien b der Abb. 1 und 2 er-• sichtlich ist, können die erfindungsgemäßen Massen bei entsprechendem Mischungsverhältnis der Hauptbestandteile auch eine sehr hohe Dielektrizitätskonstante aufweisen, deren Höchstwerte weit über den bisher bekannten Werten keramischer Baustoffe liegen. So ergeben sich für aus Magnesiumtitanat (en) und Kalziumtitanat(en) aufgebauten Massen sich stetig ändernde Dielektrizitätskonstanten zwischen 18 und 160, für aus Magnesiumtitanat(en) und Strontiumtitanat(en) Dielektrizitätskonstanten zwischen 18 und 285.
Bei Verwendung von Massen, die aus mehr als zwei Erdalkalititanaten aufgebaut sind, für welche die Schaulinien der Abb. 1 und 2 nicht gelten, sind selbstverständlich die entsprechenden, durch Versuche leicht zu ermittelnden Schaulinien zugrunde zu legen.
Besonders bemerkenswert ist, daß der Verlustwinkel der Massen durch das Mischungsverhältnis ihrer Hauptbestandteile nur wenig beeinflußt wird.
Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten keramischen Massen eignen sich besonders für Hochfrequenzkondensatoren, die — z. B. für Kompensationszwecke in Schwingungskreisen — einen bestimmten TK ihrer Dielektrizitätskonstante aufweisen sollen, weil — wie bereits erwähnt — der Aufbau der Massen Temperaturkoeffizienten erreichen läßt, die je nach dem Mischungsverhältnis der Hauptbestandteile innerhalb weiter Grenzen liegen. So zeigt z. B. die Schau- no linie α der Abb. 1, daß bei Massen, die aus Gemischen von Magnesiumtitanat (en) und Kalziumtitanat(en) bestehen, der TK zwischen +150· io~6 und — 14601IO"6 stetig verändert werden kann. Gemäß der Schaulinie q, der Abb. 2 ergeben sich für Massen, die aus Gemischen von Magnesiumtitanat(en) und Strotiumtitanat(en) bestehen, Temperaturkoeffizienten zwischen +150 · io~6 und —2720 · io~6.
In einer deutschen Patentschrift wurde zwar die Verwendung dichtsinternder keramischer Massen, die ganz oder zum großen Teil aus TiO2 und/oder Erdalkalititanaten bestehen, zum Herstellen von gegen alkalische Flüssigkeiten widerstandsfähigen Gefäßen oder Geräten bereits vorgeschlagen. Der Aufbau, die Verwendung und die besonderen Vor-
teile der Mischtitanatmassen für Kondensatordielektriken nach der vorliegenden Erfindung sind aber der genannten deutschen Patentschrift nicht zu entnehmen.
In zwei USA.-Patentschriften wurden ferner schon Verfahren zur Herstellung keramischer Dielektrika vorgeschlagen, die in der Hauptsache — zwischen 8o und 97 °/o — aus TiO2 bestehen und die außerdem einen Gehalt von 3 bis 20% vorgeformten Kalziumtitanats, Strontiumtitanats, Bariumtitanats, Kadmiumtitanats, Zinktitanats, Bleititanats oder einen Gehalt von 3 bis 20 % Bortitanat aufweisen können. Die Dielektrizitätskonstante dieser Dielektrika liegt — im Gegensatz zu der Dielektrizitätskonstante der Massen nach der vorliegenden Erfindung — nur wenig höher als die Dielektrizitätskonstante der bisher bekannten Massen. Das erfindungsgemäße Verfahren und die durch dieses Verfahren erzeugten keramischen Isolier-
ao stoffe und Kondensatordielektriken sind daher auch durch die genannten USA.-Patentschriften weder offenbart noch nahegelegt worden.
In einer britischen Patentschrift wurden ferner Kondensatordielektriken vorgeschlagen, die einen
a5 Titandioxydgehalt von mehr als 19% aufweisen und die lediglich zur Erleichterung des Dichtsinterns ihrer keramischen Masse geringe Zuschläge von Oxyden des Magnesiums oder Kalziums oder Strontiums oder Bariums enthalten können. Bei diesen Kondensatordielektriken handelt es sich daher nicht um Dielektrika gemäß der Erfindung, deren Hauptbestandteile Magnesiumtitanate und Kalziumtitanate oder Magnesiumtitanate und Strontiumtitanate oder Magnesium-, Kalzium- und Strontiumtitanae sind.
Das gleiche gilt für eine österreichische Patentschrift, in der eine keramische Magnesiumtitanatmasse beschrieben ist, der zur Erleichterung des Dichtsinterns geringe Mengen weiterer Erdalkaliverbindungen zugesetzt sind, um die Bildung gut kristallisierender Mischungen von Magnesiumtitanat mit Kalziumtitanat oder Bariumtitanat zu ermöglichen.
Es ist offensichtlich, daß das Ziel der Erfindung weder durch die Vorschläge der erwähnten britischen Patentschrift noch durch die der erwähnten österreichischen Patentschrift erreicht werden kann und durch diese Patentschriften auch nicht nahegelegt worden ist.

Claims (4)

PATENTANSPRÜCHE:
1. Verfahren zur Herstellung von titanoxyd- und überwiegend titanathaltigen, dichtgesinterten keramischen Massen mit hoher Dielektrizitätskonstante und vorbestimmtem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante für elektrische Isolierstoffe und Kondensatordielektriken, dadurch gekennzeichnet, daß Magnesium- und Strontiumtitanate oder Magnesiumstrontium- und Kalziumtitanate gemischt, verformt und bei Temperaturen von 1200 bis 14500 C in mindestens zum Schluß oxydierender Atmosphäre dichtgesintert werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß an Stelle der Titanate die entsprechenden Metatitanate verwendet werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung der keramischen Masse im wesentlichen entspre- 7<> chend den Formeln
χ (1 MgO · 0,9 TiO2 bis 1 MgO · 2,2 TiO2)
+ y (1 SrO · 0,9TiO2 bis 1 SrO · 2,2 TiO2)
oder χ (1 MgO · 0,9 TiO2 bis 1 MgO · 2,2 TiO2) + 3> (1 CaO · 0,9TiO2 bis 1 CaO · 2,2 TiO2) + ζ (1 SrO · 0,9TiO2 bis 1 SrO · 2,2 TiO2)
vorgenommen wird.
4. Verfahren nach einem oder mehreren der 8<> Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der keramischen Masse noch Bariumtitanate zugesetzt werden.
In Betracht gezogene Druckschriften:
Deutsche Patentschriften Nr. 684 932, 697 791, 212;
USA.-Patentschriften Nr. 2 272 330, 2 277 734,
2277736, 2420692;
britische Patentschrift Nr. 445 495; 9»
österreichische Patentschrift Nr. 146502;
Zeitschrift für technische Physik, 1935, S. 641.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
© 409 642/15 7.64
DEP3518D 1944-10-27 1944-10-27 Verfahren zur Herstellung TiO- und ueberwiegend titanhaltiger, dichtgesinterter keramischer Massen fuer elektrische Isolierstoffe und Kondensatordielektriken Expired DE976673C (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP3518D DE976673C (de) 1944-10-27 1944-10-27 Verfahren zur Herstellung TiO- und ueberwiegend titanhaltiger, dichtgesinterter keramischer Massen fuer elektrische Isolierstoffe und Kondensatordielektriken

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP3518D DE976673C (de) 1944-10-27 1944-10-27 Verfahren zur Herstellung TiO- und ueberwiegend titanhaltiger, dichtgesinterter keramischer Massen fuer elektrische Isolierstoffe und Kondensatordielektriken

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE976673C true DE976673C (de) 1964-07-16

Family

ID=7358860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEP3518D Expired DE976673C (de) 1944-10-27 1944-10-27 Verfahren zur Herstellung TiO- und ueberwiegend titanhaltiger, dichtgesinterter keramischer Massen fuer elektrische Isolierstoffe und Kondensatordielektriken

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE976673C (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2437518A1 (de) * 1973-10-04 1975-04-17 Tdk Electronics Co Ltd Dielektrische keramikmasse

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB445495A (en) * 1933-11-30 1936-04-14 Porzellanfabrik Kahla Improvements in and relating to electric condensers
AT146502B (de) * 1934-06-05 1936-07-10 Steatit Magnesia Ag Isolierformstücke für elektrotechnische Zwecke.
DE684932C (de) * 1934-06-06 1939-12-08 Steatit Magnesia Akt Ges Elektrischer Isolierkoerper
DE697791C (de) * 1938-03-11 1940-10-23 Porzellanfabrik Kahla Gegen alkalische Fluessigkeiten widerstandsfaehige Gefaesse und Geraete
DE700212C (de) * 1936-10-09 1940-12-16 Rosenthal Isolatoren G M B H Verfahren zur Herstellung titanoxydhaltiger Massen fuer keramische Zwecke
US2272330A (en) * 1937-07-16 1942-02-10 Fides Gmbh Method of manufacturing dielectrically high-grade ceramic substances
US2277734A (en) * 1939-07-04 1942-03-31 Titanium Alloy Mfg Co Dielectric material and method of making the same
US2277736A (en) * 1939-07-04 1942-03-31 Titanium Alloy Mfg Co Dielectric material and method of making the same
US2420692A (en) * 1943-04-10 1947-05-20 Titanium Alloy Mfg Co Ceramic dielectric composition

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB445495A (en) * 1933-11-30 1936-04-14 Porzellanfabrik Kahla Improvements in and relating to electric condensers
AT146502B (de) * 1934-06-05 1936-07-10 Steatit Magnesia Ag Isolierformstücke für elektrotechnische Zwecke.
DE684932C (de) * 1934-06-06 1939-12-08 Steatit Magnesia Akt Ges Elektrischer Isolierkoerper
DE700212C (de) * 1936-10-09 1940-12-16 Rosenthal Isolatoren G M B H Verfahren zur Herstellung titanoxydhaltiger Massen fuer keramische Zwecke
US2272330A (en) * 1937-07-16 1942-02-10 Fides Gmbh Method of manufacturing dielectrically high-grade ceramic substances
DE697791C (de) * 1938-03-11 1940-10-23 Porzellanfabrik Kahla Gegen alkalische Fluessigkeiten widerstandsfaehige Gefaesse und Geraete
US2277734A (en) * 1939-07-04 1942-03-31 Titanium Alloy Mfg Co Dielectric material and method of making the same
US2277736A (en) * 1939-07-04 1942-03-31 Titanium Alloy Mfg Co Dielectric material and method of making the same
US2420692A (en) * 1943-04-10 1947-05-20 Titanium Alloy Mfg Co Ceramic dielectric composition

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2437518A1 (de) * 1973-10-04 1975-04-17 Tdk Electronics Co Ltd Dielektrische keramikmasse

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2737080C2 (de) Verfahren zur Herstellung von monolithischen keramischen Kondensatoren
DE2552127C3 (de) Keramikhalbleiter für selbstregelnde Heizelemente
DE976673C (de) Verfahren zur Herstellung TiO- und ueberwiegend titanhaltiger, dichtgesinterter keramischer Massen fuer elektrische Isolierstoffe und Kondensatordielektriken
DE723426C (de) Elektrischer Isolierkoerper aus einem dicht gesinterten Gemisch von Titandioxyd, Zirkondioxyd und erdalkalischen Flussmitteln
DE1471483C2 (de)
DE2361230B2 (de) Keramisches Dielektrikum
DE2921807A1 (de) Halbleiterkeramikkondensator und verfahren zu seiner herstellung
DE2930634A1 (de) Verfahren zur herstellung eines dielektrischen materials mit innerhalb des volumens verteilten isolierenden barrieren
DE1471483B2 (de) Keramisches dielektrikum
DE1671165B1 (de) Piezoelektrisches keramik material
DE1182131B (de) Ferroelektrischer keramischer Halbleiter
DE976609C (de) Elektrischer Isolierkoerper und Kondensatordielektrikum
DE1269023B (de) Keramisches Dielektrikum
DE10025575B4 (de) Piezoelektrische Keramikzusammensetzung und Verwendung derselben für ein piezoelektrisches Keramikelement
DE916158C (de) Zusammensetzungen auf Titanatbasis
DE2343142C3 (de) Nichtporöses keramisches Dielektrikum und Mittel zu dessen Herstellung
DE1671166B1 (de) Piezoelektrisches keramik-material
DE2224490C2 (de) Keramisches Dielektrikum mit verbesserten elektrischen Eigenschaften
DE976668C (de) Verfahren zur Herstellung keramischer Kondensatordielektriken
DE1671200C3 (de) Verfahren zur Herstellung eines keramischen Werkstotfes
DE1646941A1 (de) Keramisches Dielektrikum und Verfahren zu dessen Herstellung
DE977625C (de) Kondensator mit einem keramischen Dielektrikum und Verfahren zur Herstellung dieses keramischen Dielektrikums
DE976584C (de) Verfahren zur Herstellung eines Perowskitstruktur besitzenden Dielektrikums fuer elektrische Kondensatoren oder elektrostriktive Schwinger und Kondensator mit diesem Dielektrikum
DE1514012A1 (de) Duennschichtkondensator mit einem in vorherbestimmbaren Bereichen temperaturunabhaengigen Dielektrikum und Verfahren zur Herstellung dieses Kondensators
DE2247978C3 (de) Keramischer dielektrischer Körper