DE980100C - Keramische Koerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und Verfahren zur Herstellung dieser Koerper - Google Patents
Keramische Koerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und Verfahren zur Herstellung dieser KoerperInfo
- Publication number
- DE980100C DE980100C DED8303A DED0008303A DE980100C DE 980100 C DE980100 C DE 980100C DE D8303 A DED8303 A DE D8303A DE D0008303 A DED0008303 A DE D0008303A DE 980100 C DE980100 C DE 980100C
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- titanate
- dielectric constant
- oxide
- components
- ceramic
- 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
Links
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 title claims description 28
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 9
- 230000008569 process Effects 0.000 title description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 31
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 27
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 14
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 14
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 claims description 13
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 12
- VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N strontium titanate Chemical compound [Sr+2].[O-][Ti]([O-])=O VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 8
- NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N dioxido(oxo)titanium;lead(2+) Chemical compound [Pb+2].[O-][Ti]([O-])=O NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 claims description 8
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 claims description 7
- JRPBQTZRNDNNOP-UHFFFAOYSA-N barium titanate Chemical compound [Ba+2].[Ba+2].[O-][Ti]([O-])([O-])[O-] JRPBQTZRNDNNOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910002113 barium titanate Inorganic materials 0.000 claims description 7
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910000287 alkaline earth metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 4
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 4
- 150000003609 titanium compounds Chemical class 0.000 claims description 4
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 claims description 3
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 3
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 3
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 3
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims description 3
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N calcium titanate Chemical compound [Ca+2].[O-][Ti]([O-])=O AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 claims description 2
- FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N lanthanum atom Chemical compound [La] FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000002604 lanthanum compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- IATRAKWUXMZMIY-UHFFFAOYSA-N strontium oxide Chemical compound [O-2].[Sr+2] IATRAKWUXMZMIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N barium oxide Inorganic materials [Ba]=O QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 8
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 7
- 230000008859 change Effects 0.000 description 6
- LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N beryllium oxide Inorganic materials O=[Be] LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N manganese dioxide Chemical compound O=[Mn]=O NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- FRWYFWZENXDZMU-UHFFFAOYSA-N 2-iodoquinoline Chemical compound C1=CC=CC2=NC(I)=CC=C21 FRWYFWZENXDZMU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 3
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 2
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 2
- CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N cadmium oxide Inorganic materials [Cd]=O CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003985 ceramic capacitor Substances 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N dibismuth;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Bi+3].[Bi+3] TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N lanthanum(3+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[La+3].[La+3] MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 2
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N oxolead Chemical compound [Pb]=O YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 description 2
- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 description 2
- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium atom Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910001928 zirconium oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N Copper oxide Chemical compound [Cu]=O QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005751 Copper oxide Substances 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N Trioxochromium Chemical compound O=[Cr](=O)=O WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052454 barium strontium titanate Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 229910000416 bismuth oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N cadmium(2+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Cd+2] CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 229910000423 chromium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N chromium(3+);oxygen(2-) Chemical class [O-2].[O-2].[O-2].[Cr+3].[Cr+3] UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000431 copper oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 229910000464 lead oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N strontium peroxide Chemical compound [Sr+2].[O-][O-] UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/01—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
- C04B35/46—Shaped 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
- C04B35/462—Shaped 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
- C04B35/465—Shaped 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
- C04B35/468—Shaped 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 based on barium titanates
- C04B35/4682—Shaped 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 based on barium titanates based on BaTiO3 perovskite phase
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture
- H01G4/002—Details
- H01G4/018—Dielectrics
- H01G4/06—Solid dielectrics
- H01G4/08—Inorganic dielectrics
- H01G4/12—Ceramic dielectrics
- H01G4/1209—Ceramic dielectrics characterised by the ceramic dielectric material
- H01G4/1218—Ceramic dielectrics characterised by the ceramic dielectric material based on titanium oxides or titanates
- H01G4/1227—Ceramic dielectrics characterised by the ceramic dielectric material based on titanium oxides or titanates based on alkaline earth titanates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3205—Alkaline earth oxides or oxide forming salts thereof, e.g. beryllium oxide
- C04B2235/3206—Magnesium oxides or oxide-forming salts thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3205—Alkaline earth oxides or oxide forming salts thereof, e.g. beryllium oxide
- C04B2235/3215—Barium oxides or oxide-forming salts thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3224—Rare earth oxide or oxide forming salts thereof, e.g. scandium oxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3231—Refractory metal oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
- C04B2235/3232—Titanium oxides or titanates, e.g. rutile or anatase
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3231—Refractory metal oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
- C04B2235/3241—Chromium oxides, chromates, or oxide-forming salts thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3262—Manganese oxides, manganates, rhenium oxides or oxide-forming salts thereof, e.g. MnO
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/327—Iron group oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
- C04B2235/3275—Cobalt oxides, cobaltates or cobaltites or oxide forming salts thereof, e.g. bismuth cobaltate, zinc cobaltite
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3281—Copper oxides, cuprates or oxide-forming salts thereof, e.g. CuO or Cu2O
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Inorganic Insulating Materials (AREA)
Description
- Keramische Körper mit hoher Dielektrizitätskonstante und Verfahren zur Herstellung dieser Körper Die Erfindung bezieht sich auf keramische Körper, die durch Brennvorgänge hegestellt werden und bezweckt insbesondere, Körper aus keramischen Verbindungen zu schaffen, die hohe Dielektrizitätskonstanten besitzen und besonders für elektrische Zwecke geeignet sind, wie z. B. für die Dielektrika von elektrischen Kondensatoren oder für andere elektrische Anwendungsgebiete, auf denen ein Isolierkörper mit großer Dielektrizitätskonstante benötigt wird.
- Bekanntlich hat das Hinzufügen von Titandioxyd zu keramischen Mischungen die Wirkung, die Dielektrizitätskonstante des durch Brennen . der Mischung erzielten Körpers zu erhöhen, wenn die Brenntemperatur dazu ausreicht, eine Verglasung des ganzen Körpers herbeizuführen. Die Dielektrizitätskonstante des erzielten Stoffes nimmt proportional zur Menge des zugegebenen Titandioxyds zu, das die Dielektrizitätskonstante auf den Wert von etwa 90 bei den praktisch vorkommenden keramischen Körpern erhöht, deren Gehalt an Bindemitteln gerade dazu ausreicht, befriedigende mechanische Eigenschaften zu gewährleisten; dieser Wert von der Größenordnung von 90 gilt über einen weiten Frequenzbereich, der die höheren Hörfrequenzen und Rundfunkfrequenzen einschließt. Die scheinbare Dielektrizitätskonstante dieser Körper ist eine Funktion der Frequenz, bei der sie gemessen wird, und liegt im allgemeinen bei niedrigen Frequenzen etwas höher als bei hohen Frequenzen. Die in der nachstehenden Beschreibung zahlenmäßig angegebenen Dielektrizitätskonstanten sind, wenn nichts anderes -angegeben ist, diejenigen, die bei normalen Zimmertemperaturen gemessen wurden.
- Für die Herstellung der Dielektrika keramischer Kondensatoren ist es insbesondere bekannt, von Ausgangsgemischen auszugehen, die hauptsächlich aus Titandioxyd (TiO2) bestehen. Es ist auch bekannt, diesen Ausgangsgemischen Oxyde, wie Zirkondioxyd (ZrO2) allein oder zusammen mit Magnesiumoxyd (Mg0), zuzumischen. Auch der Zusatz von Bleioxyd (Pb0) allein oder zusammen mit Siliziumdioxyd (S'02) ist bekannt. Andere bekannte Zusatzoxyde zum Titandioxyd sind Berylliumoxyd (Be0) zusammen mit Magnesiumoxyd (Mg0), Cadmiumoxyd (Cd0), Wismutoxyd (Bi202) und Zinkoxyd (Zn0).
- Ein sehr allgemein gehaltener bekannter Vorschlag sieht vor, zur Herstellung von Dielektriken ein Oxyd der IV. Gruppe des Periodensystems mit wenigstens einem Oxyd der II. Gruppe,. der III. oder der IV. Gruppe des Periodensystems zu mischen.
- Es ist auch bekannt, als Zusatz zu Titandioxyd Titanate von Cafcium, Strontium, Barium oder Bor in Mengen bis höchstens 20% zu verwenden, wobei aber vermerkt ist, daß oberhalb dieser oberen Grenze eine Reihe von im einzelnen angegebenen Nachteilen auftritt, unter anderem ein widriger Einfluß auf die Dielektrizitätskonstante.
- Schließlich ist es auch bekannt, Kondensatorendielektrika auf der Basis von Magnesiumtitanat herzustellen.
- Die Dielektrizitätskonstante der bekannten keramischen Dielektrika liegt in der Regel zwischen 10 und 90 und erreicht nur in Ausnahmefällen den Wert von etwa 100.
- Gemäß der vorliegenden Erfindung ist der keramische Körper mit hoher Dielektrizitätskonstante (DK) insbesondere für .Kondensatoren dadurch gekennzeichnet, daß er zu 80 bis 100 Gewichtsprozent aus Barium- und/oder Strontium-Metatitanat und gegebenenfalls mit einem Zuschlag von Calciumtitanat, Lanthantitanat, Bleititanat, Metalloxiden und/oder Flußmitteln besteht, ausgenommen solche Körper, die 20 bis 95 Gewichtsprozent Barium- oder Strontiumtitanat neben mehr als 5 Gewichtsprozent Bleititanat und annähernd 25 bis 45 Gewichtsprozent zugefügtes Titandioxid enthalten.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält er 50 bis 80 Gewichtsprozent Bariumtitanat und 50 bis 20 Gewichtsprozent Strontiumtitanat. Als Metalloxyd kann er bis zu 10% Oxide von Beryllium, Wismut, Bor, Kadmium, Chrom, Kupfer, Eisen, Mangan, Magnesium, Molybdän, Nickel, Wolfram oder Zirkon oder von zwei oder mehr dieser Oxide enthalten.
- Das Verfahren zur Herstellung eines keramischen Körpers mit hoher Dielektrizitätskonstante nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß er hinsichtlich der Titanatkomponenten durch Brennen der entsprechenden Metatitanatverbindungen hergestellt wird. Ein anderes Verfahren zur Herstellung eines keramischen Körpers mit hoher Dielektrizitätskonstante besteht darin, daß er hinsichtlich der Titanatkomponenten aus einer Mischung von Titandioxid mit Barium- und/oder Strontiumdioxid im wesentlichen in stöchiometrisch äquivalenten Mengen der Komponenten hergestellt wird.
- Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines keramischen Körpers mit hoher Dielektrizitätskonstante ist dadurch gekennzeichnet, daß er hinsichtlich der Titanatkomponenten aus einer Mischung von Metatitanaten und zur Metatitanatbildung befähigten Komponenten hergestellt wird, wobei die Komponenten im Gemisch im wesentlichen in stöchiometrisch äquivalenten Mengen vorliegen.
- Das Titandioxid im keramischen Gemisch kann ganz oder zum Teil durch die entsprechende Menge einer Titanverbindung oder von Titanverbindungen ersetzt werden, die beim Brennen unter Bildung von Titandioxid ohne Bildung eines nichtflüchtigen Rückstandes zerfällt bzw. zerfallen.
- Ferner können im keramischen Gemisch das Erdalkalioxid oder Erdalkalioxide oder das Lanthanoxid ganz oder zum Teil durch die entsprechende Menge einer Erdalkaliverbindung oder Lanthanverbindung oder von mehreren solchen Verbindungen ersetzt werden, die beim Brennen unter Bildung des Metalloxides ohne Bildung eines nichtflüchtigen Rückstandes zerfällt bzw. zerfallen.
- Das Brennen erfolgt zweckmäßig bei Temperaturen zwischen 1200 und 1400° C, vorzugsweise zwischen 130C und 1400° C.
- Die neuen keramischen Körper gemäß der Erfindung besitzen überraschenderweise eine hohe Dielektrizitätskonstante, d. h. eine DK, die beträchtlich über derjenigen der obenerwähnten bekannten Titandioxydkörper liegt.
- Eine Mischung von Bariumtitanat und Strontiumtitanat in gleichen Mengenverhältnissen oder mit einem größeren Prozentsatz von Bariumtitanat als Strontiumtitanat ist besonders geeignet. Man erhält dann Dielektrizitätskonstanten über 500; gemessen bei normalen Zimmertemperaturen und bei Hörfrequenzen oder niedrigeren Rundfunkfrequenzen.
- Abänderungen der elektrischen Eigenschaften einer derartigen Verbindung zur Anpassung an besondere Verwendungszwecke und Arbeitsbedingungen können durch Zusetzen von bis zu 10 %, aber gewöhnlich nicht mehr als zwischen 1 und 2% eines oder mehrerer Oxyde von Wismut, Bor, Kadmium, Chrom, Kupfer, Eisen, Mangan, Magnesium, Molybdän, Nickel oder Wolfram oder einer äquivalenten Menge von den Titanaten eines oder mehrerer dieser Metalle zur Mischung herbeigeführt werden. Statt dessen kann die Mischung bis zu 10% Berylliumoxyd oder Zirkonoxyd oder bis zu 20% Bleititanat enthalten.
- Wie noch vollständiger aus den nachstehend angegebenen Einzelbeispielen hervorgeht, regelt die Wahl geeigneter Mengenverhältnisse der geeigneten Titanate nicht nur die Dielektrizitätskonstante, sondern auch die dielektrischen Verluste, und in der Praxis wählt man die Bestandteile der Mischung so aus, daß sich das günstigste Verhältnis zwischen diesen und anderen elektrischen Eigenschaften der gebrannten Verbindung unter Berücksichtigung ihres Anwendungszweckes ergibt, wobei die höchstmögliche Dielektrizitätskonstante nicht immer erforderlich ist.
- Nachstehend werden beispielsweise drei Gruppen von Verbindungen mit Einzelbeispielen innerhalb dieser Gruppen angegeben, die erwünschte elektrische Eigenschaften haben: 1. 50 bis 80% Bariumtitanat und 50 bis 20% Strontiumtitanat; 2. 49 bis 45% Bariumtitanat, 50% Strontiumtitanat und 1 bis 51/o Bleititanat; 3. 80 bis 90% Strontiumtitanat und 20 bis 10% Bleititanat.
- -Im Falle der zweiten Gruppe wirkt das Bleititanat wahrscheinlich als Flußmittel.
- Die keramischen Ausgangsmischungen für diese Verbindungen werden nach den üblicherweise in der keramischen Industrie angewendeten Verfahren hergestellt und gebrannt, und es versteht sich von selbst, daß erforderlichenfalls zur Erzielung befriedigender Verglasung während des Brennens und/ oder mechanischen Zusammenhalts des gebrannten Körpers geeignete keramische Fluß- oder Bindemittel zur Mischung zugegeben werden können.
- Die Gemische sollen vorzugsweise bei Temperaturen in der Größenordnung von 1200 bis 1400' C gebrannt werden. Als besonders geeignete Temperatur hat sich in der Praxis der Bereich zwischen 1360 und 1400' C erwiesen.
- Die nachstehende Tabelle gibt einige Beispiele der elektrischen Eigenschaften der gebrannten Körper, die aus einigen Sondermischungen hergestellt würden, und zwar gemessen bei einer Frequenz von 1 kHz und bei einer Temperatur von 25' C bei geringer Spannung.
Verbindungen Mengen- Dielektri- Temperatur- verhältnis zitäts- Dielektrischer koeffizient TK von Barium- konstante Verlustfaktor der DK zu Strontium- DK tg a pro ' C titanat 72 : 28 7000 190.10-4 230.10-4 70: 30 7900 200.10-4 230.10-4 65 : 35 3000 110.10-4 100.10-4 60:40 - 1750 50.10-4 110.10-4 56:44 1250 25.10-4 80.10-4 50:50 850 10.10-4 80.10-4 - Die Änderungen der Dielektrizitätskonstante mit der Frequenz der angelegten Spannung hängen gleichfalls von der Zusammensetzung ab, und es hat sich erwiesen, daß im allgemeinen bei denjenigen Zusammensetzungen, die geringere Werte der Dielektrizitätskonstante besitzen, d. h. solche von einigen 100 bis zu 1000 oder 1500, eine sehr geringe Änderung der Dielektrizitätskonstante über den Hörfrequenz- und den niedrigeren Rundfunkfrequenzbereich auftritt. Jedoch hat es sich in dem Fall von Verbindungen mit Dielektrizitätskonstanten von einigen Tausend herausgestellt, daß die Dielektrizitätskonstante um 10 bis 25 % (abhängig von der Zusammensetzung) abnimmt, wenn. die Frequenz der angelegten Spannung von Hörfrequenzen (etwa 1 kHz auf Rundfunkfrequenzen von der Größenordnung von 1 MHz erhöht wird.
- Wie bereits angegeben, können die elektrischen Eigenschaften der endgültig gebrannten Körper durch Hinzufügen kleiner Mengen der obengenannten Metalloxyde zur Mischung verändert werden. Es hat sich gezeigt; daß der Zuschlag von Metalloxyden zu einer Mischung, die in der Hauptsache aus zwei oder mehr Titanaten von Erdalkalimetallen oder metallischen seltenen Erden besteht, im allgemeinen gebrannte keramische Körper ergibt, die ziemlich viel niedrigere Dielektrizitätskonstanten besitzen, als wenn kein zusätzliches Oxyd vorliegt. Die übrigen elektrischen Eigenschaften dieser Mischungen sind in manchen Fällen besser - z. B. der Verlustfaktor tg d oder der Temperaturkoeffizient TK der DK können herabgesetzt sein. (Vor- und nachstehend ist unter »Verlustfaktor« der Tangens des Verlustwinkels »&« zu verstehen.) So führt z. B. im Falle einer 72 °/o Bariumtitanat und 28% Strontiumtitanat (im Verhältnis von 2: 1 der Molekulargewichte, das besonders günstige elektrische Eigenschaften ergeben hat) enthaltende Mischung ein Zuschlag von 1% Mangandioxyd (MnO.) oder Chromoxyd (Cr203) zu einem gebrannten Körper mit einer Dielektrizitätskonstante von etwa 3000, gemessen bei einer Frequenz von 1 kHz und einer Temperatur von 2S° C. 1% dieser Oxyde enthaltende Körper haben einen Verlustfaktor von ungefähr 400 - 10-4 bzw. 300 - 10-4 unter den gleichen Bedingungen gemessen, während ein 1% von Mangandioxyd enthaltender gebrannter Körper einen Temperaturkoeffizienten des Blindwiderstandes von ungefähr der Hälfte desjenigen eines ähnlichen Körpers ohne Oxydzuschlag und auch geringere Verluste bei Rundfunkfrequenzen zeigt. Es liegt auf der Hand, daß es einige praktische Anwendungsgebiete von Kondensatoren gibt, bei denen es erwünscht sein kann, einen herabgesetzten Temperaturkoeffizienten wenn auch auf Kosten einer gewissen Verringerung der Dielektrizitätskonstante zu erzielen (und zwar unter Berücksichtigung der außerordentlich hohen bei diesen Zusammensetzungen erzielbaren Werte der Dielektrizitätskonstante) und auf Kosten einer gewissen Zunahme der Verluste bei Rundfunkfrequenzen. Der Zuschlag von Kupferoxyd (Cu0) zur Mischung führt zu gebrannten Körpern mit ausgezeichneten Isoliereigenschaften und mit geringeren Verlustfaktoren als bei denjenigen Körpern, die Mangan-oder Chromoxyde enthalten. Ein Zuschlag von Beryllium- oder Zirkonoxyd zu den vorgenannten Gemischen hat gebrannte Körper ergeben, die_wesentlich geringere Verlustfaktoren bei gleichen Werten der Dielektrizitätskonstante als solche Körper zeigen, die aus Gemischen hergestellt werden, denen eines oder das andere Oxyd zugesetzt wurde. Mit Berylliumoxydzuschlägen zeigen die-Körper auch größere elektrische Stabilität insofern, als der Verlustfaktor mit zunehmender Temperatur abnimmt, während bei vielen der anderen Oxydzuschläge eine ansteigende Charakteristik zu beobachten ist.
- TWenn eine keramische Verbindung gemäß der Erfindung allein als Dielektrikum für einen Kondensator verwendet wird; ist es zur Erzielung des vollen Vorteils der hohen Dielektrizitätskonstante erforderlich, daß ein inniger Kontakt zwischen der Oberfläche des Dielektrikums und den Elektroden besteht. Es ist klar, daß schon ein Zwischenraum von molekularer Größenordnung einen beträchtlichen Abfall der scheinbaren Dielektrizitätskonstante gegenüber derjenigen des festen Dielektrikums allein verursacht. Demgemäß weisen die Elektroden eines solchen Kondensators metallische (z. B. Silber-)Schichten auf, die auf der Oberfläche des Dielektrikums mittels eines der bekannten Verfahren gebildet werden, die bei der Herstellung keramischer Kondensatoren gebräuchlich sind, z. B. durch Brennen oder ein chemisches Reduktionsverfahren, derart, daß die metallischen Schichten in inniger Berührung und im wesentlichen atomarem Kontakt mit der Oberfläche des Dielektrikums stehen.
- Es versteht sich von selbst, daß Kondensatoren mit solch hoher Konstante des Dielektrisums viel weniger Raum beanspruchen als entsprechende Kondensatoren mit einem Dielektrikum aus irgendeinem der bisher bekannten Stoffe; die neuen Kondensatoren können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, sie sind aber insbesondere z. B. für kleine Glatt-, Nebenschluß- und Sperrkondensatoren geeignet. Da, wie oben angegeben, außerdem einige der Verbindungen gemäß der Erfindung zusätzlich zu der hohen Dielektrizitätskonstante einen verhältnismäßig großen negativen Temperaturkoeffizienten besitzen, kann ein mit einem Dielektrikum aus einem dieser Stoffe ausgerüsteter Kondensator für Temperaturkompensationszwecke (in Verbindung mit Komponenten mit positiven Temperaturkoeffizienten) verwendet werden und zeigt dann sehr viel geringeren Raumbedarf und sehr viel kleineren Blindwiderstand als die bisher für solche Zwecke verwendeten Kondensatoren mit bekannten dielektrischen Stoffen und negativen Temperaturkoeffizienten.
Claims (3)
- PATENTANSPRÜCHE: 1. Durch Brennen hergestellter keramischer Körper mit hoher Dielektrizitätskonstante (DK), insbesondere für Kondensatoren, dadurch gekennzeichnet, daß er zu 80 bis 100 Gewichtsprozent aus Barium- und/oder Strontium-Metatitanat und gegebenenfalls mit einem Zuschlag von Calciumtitanat, Lanthantitanat, Bleititanat, Metalloxiden und/oder Flußmitteln besteht, ausgenommen solche Körper, die 20 bis 95 Ge-,vichtsprozent Barium- oder Strontiumtitanat neben mehr als 5 Gewichtsprozent Bleititanat und annähernd 25 bis 45 Gewichtsprozent zugefügtes Titandioxid enthalten.
- 2. Keramischer Körper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er 50 bis 80 Gewichtsprozent Bariumtitanat und 50 bis 20 Gewichtsprozent Strontiumtitanat enthält.
- 3. Keramischer Körper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß er als Metalloxid bis- zu 10% Oxide von Beryllium, Wismut, Kadmium, Chrom, Kupfer, Eisen, Mangan, Magnesium, Molybdän, Nickel, Wolfram oder Zirkon oder von zwei oder mehr dieser Oxide enthält. 4. Verfahren zur Herstellung eines keramischen Körpers mit hoher Dielektrizitätskonstante nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß er hinsichtlich der Titanatkomponenten durch Brennen der entsprechenden Metatitanatverbindungen hergestellt wird. 5. Verfahren zur Herstellung eines keramischen Körpers mit hoher Dielektrizitätskonstante nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß er hinsichtlich der Titanatkomponenten aus einer Mischung von Titandioxid mit Barium- und/oder Strontiumoxid im wesentlichen in stöchiometrisch äquivalenten Mengen der Komponenten hergestellt wird. 6. Verfahren zur Herstellung eines keramischen Körpers mit hoher Dielektrizitätskonstante nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß er hinsichtlich der Titankomponenten aus einer Mischung von Metatitanaten und zur Metatitanatbildung befähigten Komponenten hergestellt wird, wobei die Komponenten im Gemisch im wesentlichen in stöchiometrisch äquivalenten Mengen vorliegen. 7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Titandioxid im keramischen Gemisch ganz oder zum Teil durch die entsprechende Menge einer Titanverbindung oder von Titanverbindungen ersetzt wird, die beim Brennen unter Bildung von Titandioxid ohne Bildung eines nichtflüchtigen Rückstandes zerfällt bzw. zerfallen. B. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß im keramischen Gemisch das Erdalkalioxid .oder Erdalkalioxide oder das L anthanoxid ganz oder zum Teil durch die entsprechende Menge einer Erdalkaliverbindung oder Lanthanverbindung oder von mehreren solchen Verbindungen ersetzt wird, die beim Brennen unter Bildung des Metalloxides ohne Bildung eines nichtflüchtigen Rückstandes zerfällt bzw. zerfallen. 9. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Brennen bei Temperaturen zwischen 1200 und 1400° C, vorzugsweise zwischen 1300 und l400° C, durchgeführt wird. In Betracht gezogene Druckschriften: Deutsche Patentschriften Nr. 723 918, 723 426; 700 202, 696 688, 690 252, 688 239, 684 932, 680 204, 676 263, 644 462, 588 271; USA.-Patentschriften Nr. 2 277 739, 2 277 734, 2 277 736,-2 235 489, 2 272 330, 2 220 765, 2128 289, 2 098 812, 2 069 903; britische Patentschrift Nr. 453 707; niederländische Patentschrift Nr. 49185; französische Patentschriften Nr. 814 744, 816 900; Albers-Schönberg, E., »Hochfrequenzkeramik«, 1939, S. 15 bis 21. In Betracht gezogene ältere Patente: Deutsche Patente Nr. 738104, 739 508, 767 426, 767 316, 767 364, 916158, 973 780, 976 582, 976 609, 976 668, 918 690, 909 816.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DED8303A DE980100C (de) | 1951-03-31 | 1951-03-31 | Keramische Koerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und Verfahren zur Herstellung dieser Koerper |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DED8303A DE980100C (de) | 1951-03-31 | 1951-03-31 | Keramische Koerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und Verfahren zur Herstellung dieser Koerper |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE980100C true DE980100C (de) | 1970-11-19 |
Family
ID=7032525
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DED8303A Expired DE980100C (de) | 1951-03-31 | 1951-03-31 | Keramische Koerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und Verfahren zur Herstellung dieser Koerper |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE980100C (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2342670A1 (de) * | 1972-09-20 | 1974-04-18 | Sony Corp | Dielektrische porzellanzusammensetzung |
Citations (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL49185C (de) * | 1900-01-01 | |||
DE588271C (de) * | 1928-09-11 | 1933-11-18 | Ton & Steinzeug Werke Akt Ges | Verfahren zur Herstellung von Isolierkoerpern aus Steinzeug |
GB453707A (en) * | 1934-03-17 | 1936-09-16 | Porzellanfabrik Kahla | Improvements in and relating to electric condensers |
US2069903A (en) * | 1934-12-14 | 1937-02-09 | Soyck Werner | Insulating material having a high dielectric constant and a process of producing same |
DE644462C (de) * | 1931-01-24 | 1937-05-04 | Aeg | Verfahren zur Herstellung von elektrischem Widerstandsmaterial |
FR814744A (fr) * | 1936-12-09 | 1937-06-28 | Diélectrique en matière dure et son procédé de fabrication | |
FR816900A (fr) * | 1937-01-26 | 1937-08-19 | Perfectionnements apportés aux matières céramiques | |
US2098812A (en) * | 1934-07-31 | 1937-11-09 | Gen Electric | Ceramic material |
US2128289A (en) * | 1936-11-16 | 1938-08-30 | Dubilier William | Ceramic dielectric material and process of making the same |
DE676263C (de) * | 1934-12-15 | 1939-05-31 | Steatit Magnesia Akt Ges | Elektrischer Kondensator mit einem Dielektrikum aus einem dichtgesinterten und Titandioxyd enthaltenden keramischen Gemisch |
DE680204C (de) * | 1936-01-07 | 1939-08-24 | Steatit Magnesia Akt Ges | Verfahren zur Herstellung keramischer Kondensatordielektriken |
DE684932C (de) * | 1934-06-06 | 1939-12-08 | Steatit Magnesia Akt Ges | Elektrischer Isolierkoerper |
DE688239C (de) * | 1936-01-07 | 1940-02-15 | Steatit Magnesia Akt Ges | Verfahren zur Herstellung elektrischer Isolierkoerper |
DE690252C (de) * | 1936-03-24 | 1940-04-19 | Steatit Magnesia Akt Ges | Elektrischer Kondensator mit einem Dielektrikum aus einem dicht gesinterten keramischen Gemisch von Titandioxyd und Zirkondioxyd |
DE696688C (de) * | 1936-09-03 | 1940-09-26 | Siemens & Halske Akt Ges | Verfahren zur Herstellung von Massewiderstaenden |
US2220765A (en) * | 1937-02-06 | 1940-11-05 | Gen Electric | Vitreous material |
DE700202C (de) * | 1935-03-03 | 1940-12-20 | Siemens Schuckertwerke Akt Ges | Zweischichtige Wellenwicklung fuer elektrische Maschinen |
US2235489A (en) * | 1936-09-28 | 1941-03-18 | Rath Werner | Ceramic electric insulating body |
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 |
US2277739A (en) * | 1939-08-08 | 1942-03-31 | American Can Co | Handle |
US2277736A (en) * | 1939-07-04 | 1942-03-31 | Titanium Alloy Mfg Co | Dielectric material and method of making the same |
DE723426C (de) * | 1935-03-03 | 1942-08-06 | Steatit Magnesia Ag | Elektrischer Isolierkoerper aus einem dicht gesinterten Gemisch von Titandioxyd, Zirkondioxyd und erdalkalischen Flussmitteln |
DE723918C (de) * | 1934-05-01 | 1942-08-13 | Armaturen U Maschinenfabrik Ag | Wasserpfosten |
DE738104C (de) * | 1934-10-21 | 1943-08-03 | Franz Skaupy Dr | Dielektrikum fuer elektrische Kondensatoren |
DE739508C (de) * | 1934-08-23 | 1943-09-28 | Franz Skaupy Dr | Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensatoren |
DE767316C (de) * | 1938-10-06 | 1952-04-15 | Carl Dr Schusterius | Titandioxydmassen |
DE767364C (de) * | 1941-05-20 | 1952-06-13 | Carl Dr Schusterius | Keramische Isoliermasse, insbesondere Kondensatordielektrikum |
DE767426C (de) * | 1942-05-13 | 1952-07-31 | Carl Dr Schusterius | Keramische Isoliermasse, insbesondere Kondensatordielektrikum |
DE909816C (de) * | 1943-11-02 | 1954-04-26 | Nat Lead Co | Dielektrische Zusammensetzung |
DE916158C (de) * | 1942-11-12 | 1954-08-05 | Nat Lead Co | Zusammensetzungen auf Titanatbasis |
DE918690C (de) * | 1945-09-11 | 1954-10-04 | Nat Lead Co | Dielektrischer keramischer Werkstoff |
DE973780C (de) * | 1936-04-05 | 1960-06-02 | Porzellanfabrik Kahla | Elektrischer Isolierkoerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und niedrigem dielektrischen Verlustwinkel |
DE976582C (de) * | 1939-09-17 | 1963-12-19 | Porzellanfabrik Kahla | Elektrischer, insbesondere verlustarmer Isolierkoerper und Kondensatordielektrikum aus dichtgesintertem, titanhaltigem keramischem Werkstoff |
DE976609C (de) * | 1941-06-14 | 1964-01-02 | Steatit Magnesia Ag | Elektrischer Isolierkoerper und Kondensatordielektrikum |
DE976668C (de) * | 1942-12-15 | 1964-02-20 | Steatit Magnesia Ag | Verfahren zur Herstellung keramischer Kondensatordielektriken |
-
1951
- 1951-03-31 DE DED8303A patent/DE980100C/de not_active Expired
Patent Citations (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL49185C (de) * | 1900-01-01 | |||
DE588271C (de) * | 1928-09-11 | 1933-11-18 | Ton & Steinzeug Werke Akt Ges | Verfahren zur Herstellung von Isolierkoerpern aus Steinzeug |
DE644462C (de) * | 1931-01-24 | 1937-05-04 | Aeg | Verfahren zur Herstellung von elektrischem Widerstandsmaterial |
GB453707A (en) * | 1934-03-17 | 1936-09-16 | Porzellanfabrik Kahla | Improvements in and relating to electric condensers |
DE723918C (de) * | 1934-05-01 | 1942-08-13 | Armaturen U Maschinenfabrik Ag | Wasserpfosten |
DE684932C (de) * | 1934-06-06 | 1939-12-08 | Steatit Magnesia Akt Ges | Elektrischer Isolierkoerper |
US2098812A (en) * | 1934-07-31 | 1937-11-09 | Gen Electric | Ceramic material |
DE739508C (de) * | 1934-08-23 | 1943-09-28 | Franz Skaupy Dr | Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensatoren |
DE738104C (de) * | 1934-10-21 | 1943-08-03 | Franz Skaupy Dr | Dielektrikum fuer elektrische Kondensatoren |
US2069903A (en) * | 1934-12-14 | 1937-02-09 | Soyck Werner | Insulating material having a high dielectric constant and a process of producing same |
DE676263C (de) * | 1934-12-15 | 1939-05-31 | Steatit Magnesia Akt Ges | Elektrischer Kondensator mit einem Dielektrikum aus einem dichtgesinterten und Titandioxyd enthaltenden keramischen Gemisch |
DE723426C (de) * | 1935-03-03 | 1942-08-06 | Steatit Magnesia Ag | Elektrischer Isolierkoerper aus einem dicht gesinterten Gemisch von Titandioxyd, Zirkondioxyd und erdalkalischen Flussmitteln |
DE700202C (de) * | 1935-03-03 | 1940-12-20 | Siemens Schuckertwerke Akt Ges | Zweischichtige Wellenwicklung fuer elektrische Maschinen |
DE680204C (de) * | 1936-01-07 | 1939-08-24 | Steatit Magnesia Akt Ges | Verfahren zur Herstellung keramischer Kondensatordielektriken |
DE688239C (de) * | 1936-01-07 | 1940-02-15 | Steatit Magnesia Akt Ges | Verfahren zur Herstellung elektrischer Isolierkoerper |
DE690252C (de) * | 1936-03-24 | 1940-04-19 | Steatit Magnesia Akt Ges | Elektrischer Kondensator mit einem Dielektrikum aus einem dicht gesinterten keramischen Gemisch von Titandioxyd und Zirkondioxyd |
DE973780C (de) * | 1936-04-05 | 1960-06-02 | Porzellanfabrik Kahla | Elektrischer Isolierkoerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und niedrigem dielektrischen Verlustwinkel |
DE696688C (de) * | 1936-09-03 | 1940-09-26 | Siemens & Halske Akt Ges | Verfahren zur Herstellung von Massewiderstaenden |
US2235489A (en) * | 1936-09-28 | 1941-03-18 | Rath Werner | Ceramic electric insulating body |
US2128289A (en) * | 1936-11-16 | 1938-08-30 | Dubilier William | Ceramic dielectric material and process of making the same |
FR814744A (fr) * | 1936-12-09 | 1937-06-28 | Diélectrique en matière dure et son procédé de fabrication | |
FR816900A (fr) * | 1937-01-26 | 1937-08-19 | Perfectionnements apportés aux matières céramiques | |
US2220765A (en) * | 1937-02-06 | 1940-11-05 | Gen Electric | Vitreous material |
US2272330A (en) * | 1937-07-16 | 1942-02-10 | Fides Gmbh | Method of manufacturing dielectrically high-grade ceramic substances |
DE767316C (de) * | 1938-10-06 | 1952-04-15 | Carl Dr Schusterius | Titandioxydmassen |
US2277736A (en) * | 1939-07-04 | 1942-03-31 | Titanium Alloy Mfg Co | Dielectric material and method of making the same |
US2277734A (en) * | 1939-07-04 | 1942-03-31 | Titanium Alloy Mfg Co | Dielectric material and method of making the same |
US2277739A (en) * | 1939-08-08 | 1942-03-31 | American Can Co | Handle |
DE976582C (de) * | 1939-09-17 | 1963-12-19 | Porzellanfabrik Kahla | Elektrischer, insbesondere verlustarmer Isolierkoerper und Kondensatordielektrikum aus dichtgesintertem, titanhaltigem keramischem Werkstoff |
DE767364C (de) * | 1941-05-20 | 1952-06-13 | Carl Dr Schusterius | Keramische Isoliermasse, insbesondere Kondensatordielektrikum |
DE976609C (de) * | 1941-06-14 | 1964-01-02 | Steatit Magnesia Ag | Elektrischer Isolierkoerper und Kondensatordielektrikum |
DE767426C (de) * | 1942-05-13 | 1952-07-31 | Carl Dr Schusterius | Keramische Isoliermasse, insbesondere Kondensatordielektrikum |
DE916158C (de) * | 1942-11-12 | 1954-08-05 | Nat Lead Co | Zusammensetzungen auf Titanatbasis |
DE976668C (de) * | 1942-12-15 | 1964-02-20 | Steatit Magnesia Ag | Verfahren zur Herstellung keramischer Kondensatordielektriken |
DE909816C (de) * | 1943-11-02 | 1954-04-26 | Nat Lead Co | Dielektrische Zusammensetzung |
DE918690C (de) * | 1945-09-11 | 1954-10-04 | Nat Lead Co | Dielektrischer keramischer Werkstoff |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2342670A1 (de) * | 1972-09-20 | 1974-04-18 | Sony Corp | Dielektrische porzellanzusammensetzung |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3800198A1 (de) | Verfahren zur herstellung einer nicht-reduzierbaren dielektrischen keramischen zusammensetzung | |
DE2531115C3 (de) | Dielektrische Keramik | |
DE1123243B (de) | Oxydisches magnetisches Material | |
DE2437518A1 (de) | Dielektrische keramikmasse | |
DE2650211C2 (de) | Keramischer Kondensator und Verfahren zur Herstellung | |
DE3612705C2 (de) | Verfahren zur Herstellung gepulverter keramischer Ausgangsstoffe von komplexen Oxiden | |
DE980100C (de) | Keramische Koerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und Verfahren zur Herstellung dieser Koerper | |
DE916157C (de) | Verfahren zum Herstellen eines dielektrischen keramischen Koerpers | |
DE975187C (de) | Halbleiter aus ferromagnetischen Sintermassen | |
DE1148478B (de) | Ferromagnetisches Material, insbesondere fuer bei Frequenzen von mindestens 50MHz anzuwendende, ferromagnetische Koerper, Verfahren zur Herstellung dieses Materials und aus diesem Material bestehende, ferromagnetische Koerper | |
DE723426C (de) | Elektrischer Isolierkoerper aus einem dicht gesinterten Gemisch von Titandioxyd, Zirkondioxyd und erdalkalischen Flussmitteln | |
DE69123015T2 (de) | Dielektrische keramische Zusammensetzung aus den Oxiden von Barium, Titan, Neodym, Samarium und Wismut | |
DE676263C (de) | Elektrischer Kondensator mit einem Dielektrikum aus einem dichtgesinterten und Titandioxyd enthaltenden keramischen Gemisch | |
DE1182131B (de) | Ferroelektrischer keramischer Halbleiter | |
DE2930634A1 (de) | Verfahren zur herstellung eines dielektrischen materials mit innerhalb des volumens verteilten isolierenden barrieren | |
DE976609C (de) | Elektrischer Isolierkoerper und Kondensatordielektrikum | |
DE973780C (de) | Elektrischer Isolierkoerper mit hoher Dielektrizitaetskonstante und niedrigem dielektrischen Verlustwinkel | |
DE69114641T2 (de) | Dielektrische keramische Zusammensetzung aus Bariumoxid, Titandioxid, Neodymoxid, Samariumoxid und Aluminiumoxid. | |
DE973358C (de) | Verfahren zur Verbesserung der magnetischen Eigenschaften von Ferriten | |
DE2441450C3 (de) | Keramikkondensator und Verfahren seiner Herstellung | |
DE916158C (de) | Zusammensetzungen auf Titanatbasis | |
DE1671166B1 (de) | Piezoelektrisches keramik-material | |
DE1935216A1 (de) | Piezoelektrisches Keramikmaterial | |
DE1471126A1 (de) | Dielektrisches Material | |
DE977625C (de) | Kondensator mit einem keramischen Dielektrikum und Verfahren zur Herstellung dieses keramischen Dielektrikums |