JP3306152B2 - マイクロ波用誘電体磁器組成物 - Google Patents
マイクロ波用誘電体磁器組成物Info
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Landscapes
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- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は数GHz帯のマイクロ波
領域で用いる共振器材料に使用される誘電体磁器組成物
に関する。
領域で用いる共振器材料に使用される誘電体磁器組成物
に関する。
【0002】
【従来の技術】近年の情報の高密度化は、使用する信号
周波数を益々高周波化させるに至っている。とりわけ、
数100MHz〜数GHz帯のマイクロ波は、衛星通
信、移動体通信、放送、更には移動体識別装置等の種々
の情報伝達媒体で使用されている。
周波数を益々高周波化させるに至っている。とりわけ、
数100MHz〜数GHz帯のマイクロ波は、衛星通
信、移動体通信、放送、更には移動体識別装置等の種々
の情報伝達媒体で使用されている。
【0003】斯る媒体で必要不可欠なものとして、送信
・受信器用の共振器とフィルタとがある。これらは、そ
の高周波帯域における機能を十分担う誘電体磁器材料を
使用して製造される。
・受信器用の共振器とフィルタとがある。これらは、そ
の高周波帯域における機能を十分担う誘電体磁器材料を
使用して製造される。
【0004】従来、この種の誘電体磁器材料としては、
高周波特性が比較的良好であるという理由で、BaO−Ti
O2系、Ba{Zn1/3(Nb・Ta)2/3}O3系、あるいは(Zr
・Sn)TiO4系などが使用されている。
高周波特性が比較的良好であるという理由で、BaO−Ti
O2系、Ba{Zn1/3(Nb・Ta)2/3}O3系、あるいは(Zr
・Sn)TiO4系などが使用されている。
【0005】ところが、この誘電体磁器材料から成る共
振器等にあっては、この誘電体の誘電率をεとしたなら
ば誘電体中で伝搬する電磁波の波長は1/√εと短くな
ることから、誘電率εが大きな材料を使用するほど、そ
の共振器等の寸法を小さくすることができることとな
る。
振器等にあっては、この誘電体の誘電率をεとしたなら
ば誘電体中で伝搬する電磁波の波長は1/√εと短くな
ることから、誘電率εが大きな材料を使用するほど、そ
の共振器等の寸法を小さくすることができることとな
る。
【0006】しかしながら、前記誘電体磁器材料では、
その誘電率は通常20〜40と小さく、1〜3GHz領
域でのマイクロ波帯ではいきおい共振器の寸法が大きな
ものとなってしまう。
その誘電率は通常20〜40と小さく、1〜3GHz領
域でのマイクロ波帯ではいきおい共振器の寸法が大きな
ものとなってしまう。
【0007】一方、この誘電率の大きな材料としては、
例えばSrTiO3(ε;約300),CaTiO3(ε;約18
0)等が挙げられるものの、その半面これら材料の共振
周波数の温度係数τfは夫々+1700ppm/℃,+
800ppm/℃と非常に大きく、安定した使用を期待
できない。
例えばSrTiO3(ε;約300),CaTiO3(ε;約18
0)等が挙げられるものの、その半面これら材料の共振
周波数の温度係数τfは夫々+1700ppm/℃,+
800ppm/℃と非常に大きく、安定した使用を期待
できない。
【0008】通常この様な誘電体組成物の温度係数τf
をゼロに近づける方策には、誘電率が大きく、且つ温度
係数τfがマイナスの値を示す材料とを組み合わせる方
法が用いられる。
をゼロに近づける方策には、誘電率が大きく、且つ温度
係数τfがマイナスの値を示す材料とを組み合わせる方
法が用いられる。
【0009】この方法によれば、適当な材料を選択する
ことにより、誘電率が大きく、且つその温度係数τfの
小さな磁器組成物が得られる。
ことにより、誘電率が大きく、且つその温度係数τfの
小さな磁器組成物が得られる。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】然し乍ら、一般に、誘
電率εが大きなものほどその温度係数τfはプラスの側
に大きくなることから、誘電率が大きく、且つ温度係数
τfがマイナスの値を示す適当な材料を見出せていな
い。
電率εが大きなものほどその温度係数τfはプラスの側
に大きくなることから、誘電率が大きく、且つ温度係数
τfがマイナスの値を示す適当な材料を見出せていな
い。
【0011】加えて、マイクロ波用誘電体磁器材料とし
ては、Q値の大きいことが必要となる。
ては、Q値の大きいことが必要となる。
【0012】本発明は、上述した点に鑑み、誘電率及び
Q値が大きく、且つ共振周波数の温度係数τfがゼロに
近い誘電体磁器組成物を得ることを目的とする。
Q値が大きく、且つ共振周波数の温度係数τfがゼロに
近い誘電体磁器組成物を得ることを目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】本発明のマイクロ波用誘
電体磁器組成物の特徴とするところは、組成式が、 w・Li2O−x・CaO−y・{(1−u)・Sm2O3−u・A2O3}−z・TiO2 但し Aは、Nd,LaまたはPrであり、 且つ 0モル%<w<100モル% 0モル%<x<100モル% 0モル%<y<100モル% 0モル%<z<100モル% w+x+y+z=100モル% 0.0<u<1.0 で表され、更にこのマイクロ波用誘電体磁器組成物に於
て、上記各w,x,y,z,uが、 0.0モル%<w≦25.0モル% 0.0モル%<x≦50.0モル% 0.0モル%<y≦30.0モル% 0.0モル%<z≦80.0モル% 0.0<u<1.0 の範囲としたことにある。
電体磁器組成物の特徴とするところは、組成式が、 w・Li2O−x・CaO−y・{(1−u)・Sm2O3−u・A2O3}−z・TiO2 但し Aは、Nd,LaまたはPrであり、 且つ 0モル%<w<100モル% 0モル%<x<100モル% 0モル%<y<100モル% 0モル%<z<100モル% w+x+y+z=100モル% 0.0<u<1.0 で表され、更にこのマイクロ波用誘電体磁器組成物に於
て、上記各w,x,y,z,uが、 0.0モル%<w≦25.0モル% 0.0モル%<x≦50.0モル% 0.0モル%<y≦30.0モル% 0.0モル%<z≦80.0モル% 0.0<u<1.0 の範囲としたことにある。
【0014】
【作用】本発明マイクロ波用誘電体磁器組成物では、酸
化リチウム(Li2O)と酸化サマリウム(Sm2O3)と酸
化チタニウム(TiO2)とに、更に相互の混合比を調整
した酸化カルシウム(CaO)と酸化ネオジム(Nd
2O3)、または酸化ランタン(La2O3)或いは、酸化プ
ラセオジウム(Pr2O3)とを加えることにより、比誘電
率εr及びQ値が大きく、且つ温度係数τfの小さなも
のが得られる。
化リチウム(Li2O)と酸化サマリウム(Sm2O3)と酸
化チタニウム(TiO2)とに、更に相互の混合比を調整
した酸化カルシウム(CaO)と酸化ネオジム(Nd
2O3)、または酸化ランタン(La2O3)或いは、酸化プ
ラセオジウム(Pr2O3)とを加えることにより、比誘電
率εr及びQ値が大きく、且つ温度係数τfの小さなも
のが得られる。
【0015】
【実施例】本発明マイクロ波用誘電体磁器組成物を製造
するにあたっては、まず原材料となるLi2CO3,CaCO
3,La2O3,Sm2O3,TiO2を用意する。そして、これら
を所定の組成となるように秤量し、配合する。
するにあたっては、まず原材料となるLi2CO3,CaCO
3,La2O3,Sm2O3,TiO2を用意する。そして、これら
を所定の組成となるように秤量し、配合する。
【0016】一例としては、Sm2O3とLa2O3との比、即
ちuを0.17とし、Li2O,CaO、Sm2O3とNd2O3
の和、そしてTiO2の夫々の組成比を9mol%,16
mol%,12mol%そして63mol%となるよう
に秤量し、配合する。
ちuを0.17とし、Li2O,CaO、Sm2O3とNd2O3
の和、そしてTiO2の夫々の組成比を9mol%,16
mol%,12mol%そして63mol%となるよう
に秤量し、配合する。
【0017】次にこれら粉末を配合し、ボールミル等に
より5〜20時間、アルコールを用いて湿式混合を行っ
た後、700〜1000℃で1〜5時間仮焼する。引き
続いて、この仮焼したものを再びボールミル等により2
〜50時間粉砕する。
より5〜20時間、アルコールを用いて湿式混合を行っ
た後、700〜1000℃で1〜5時間仮焼する。引き
続いて、この仮焼したものを再びボールミル等により2
〜50時間粉砕する。
【0018】次いで、これにポリビニルアルコールなど
の有機結合剤を加えて造粒、分級し、2000〜300
0kg/cm2の圧力を加えて成形する。続いて、この
成形品を1200〜1400℃の温度で1〜5時間焼成
した後、その焼成品の厚みが直径の約2分の1になるよ
うに両面研摩して測定試料を完成させる。
の有機結合剤を加えて造粒、分級し、2000〜300
0kg/cm2の圧力を加えて成形する。続いて、この
成形品を1200〜1400℃の温度で1〜5時間焼成
した後、その焼成品の厚みが直径の約2分の1になるよ
うに両面研摩して測定試料を完成させる。
【0019】このようにして完成した試料を、ハッキ・
コールマン法を用い測定周波数3GHz付近で誘電率
(ε)、Q値、及び共振周波数の温度係数(τf)を測
定した。その測定結果を表1、表2及び表3に示す。な
お、実施例で説明に使用した試料としては、表3の試料
番号9が相当する。
コールマン法を用い測定周波数3GHz付近で誘電率
(ε)、Q値、及び共振周波数の温度係数(τf)を測
定した。その測定結果を表1、表2及び表3に示す。な
お、実施例で説明に使用した試料としては、表3の試料
番号9が相当する。
【0020】又、AとしてPrを使用する場合にあって
は、実施例で使用したNd2O3に替えて、Pr2O3を用い、
更にはAとしてLaを使用する場合にあっては、La2O3
を使用すればよい。
は、実施例で使用したNd2O3に替えて、Pr2O3を用い、
更にはAとしてLaを使用する場合にあっては、La2O3
を使用すればよい。
【0021】
【表1】
【0022】
【表2】
【0023】
【表3】
【0024】同表が示すように、酸化ネオジム,酸化ラ
ンタンまたは酸化プラセオジウムの含有量が増加するに
つれて即ちu値の増加につれて、比誘電率εrが漸次増
加することが判る。
ンタンまたは酸化プラセオジウムの含有量が増加するに
つれて即ちu値の増加につれて、比誘電率εrが漸次増
加することが判る。
【0025】一方、温度係数にいたっては、その絶対値
は精々約30ppm/℃と小さく良好な磁器組成物が得
られることを示している。また、Q値にあっては、これ
ら酸化物の含有量が増加するにつれて漸次減少する傾向
を示している。
は精々約30ppm/℃と小さく良好な磁器組成物が得
られることを示している。また、Q値にあっては、これ
ら酸化物の含有量が増加するにつれて漸次減少する傾向
を示している。
【0026】従って、本発明マイクロ波用誘電体磁器組
成物を例えば共振器に使用する場合にあっては、この酸
化ネオジム、酸化ランタンまたは酸化プラセオジウムの
含有量を変化させた場合の上述した傾向を考慮して、適
宜選択して使用するればよいこととなる。
成物を例えば共振器に使用する場合にあっては、この酸
化ネオジム、酸化ランタンまたは酸化プラセオジウムの
含有量を変化させた場合の上述した傾向を考慮して、適
宜選択して使用するればよいこととなる。
【0027】また、本願発明マイクロ波用誘電体磁器組
成物は、マイクロ波用として利用する際、特にQ値や上
記温度係数が設計上の重要なパラメータである場合にあ
っては、たとえ誘電率の値が小さくとも実用にたえるも
のである。
成物は、マイクロ波用として利用する際、特にQ値や上
記温度係数が設計上の重要なパラメータである場合にあ
っては、たとえ誘電率の値が小さくとも実用にたえるも
のである。
【0028】とりわけ、本発明マイクロ波用誘電体磁器
組成物を化1で表した場合にあっては、数1で示される
範囲の組成物とするのが好適である。
組成物を化1で表した場合にあっては、数1で示される
範囲の組成物とするのが好適である。
【0029】
【化1】
【0030】
【数1】
【0031】本発明では、酸化サマリウムと、酸化ネオ
ジムまたは酸化ランタン或いは酸化プラセオジウムとの
混合比を調整することによって、マイクロ波帯に適した
誘電体を得ることができたが、酸化カルシウムとの混合
比を斯様に調整することにより、温度係数を小さく抑え
た状態で誘電率が大きく維持でき、更にはQ値をも大き
なものとすることができる。
ジムまたは酸化ランタン或いは酸化プラセオジウムとの
混合比を調整することによって、マイクロ波帯に適した
誘電体を得ることができたが、酸化カルシウムとの混合
比を斯様に調整することにより、温度係数を小さく抑え
た状態で誘電率が大きく維持でき、更にはQ値をも大き
なものとすることができる。
【0032】
【発明の効果】本発明マイクロ波用誘電体磁器組成物に
よれば、マイクロ波領域において誘電率及びQ値が大き
く、且つ共振周波数の温度係数τfがゼロに近いものを
得ることができる従って、この組成物による共振器等に
あっては、その寸法を小型化し得ると共に、比較的温度
変化の大きな使用状況にあっても、高い信頼性の下で使
用することが可能となる。
よれば、マイクロ波領域において誘電率及びQ値が大き
く、且つ共振周波数の温度係数τfがゼロに近いものを
得ることができる従って、この組成物による共振器等に
あっては、その寸法を小型化し得ると共に、比較的温度
変化の大きな使用状況にあっても、高い信頼性の下で使
用することが可能となる。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 柴田 賢一 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三 洋電機株式会社内 (56)参考文献 特開 平5−211007(JP,A) 特開 平5−211009(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H01B 3/12 304 C04B 35/46 H01P 7/10
Claims (2)
- 【請求項1】 組成式が、 w・Li2O−x・CaO−y・{(1−u)・Sm2O3−u・A2O3}−z・TiO2 但し Aは、Nd,LaまたはPrであり、 且つ 0モル%<w<100モル% 0モル%<x<100モル% 0モル%<y<100モル% 0モル%<z<100モル% w+x+y+z=100モル% 0.0<u<1.0 で表されるマイクロ波用誘電体磁器組成物。
- 【請求項2】 前記請求項1記載のマイクロ波用誘電体
磁器組成物に於て、上記各w,x,y,z,uが、 0.0モル%<w≦25.0モル% 0.0モル%<x≦50.0モル% 0.0モル%<y≦30.0モル% 0.0モル%<z≦80.0モル% 0.0<u<1.0 の範囲であることを特徴とするマイクロ波用誘電体磁器
組成物。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP02672893A JP3306152B2 (ja) | 1993-02-16 | 1993-02-16 | マイクロ波用誘電体磁器組成物 |
| US08/089,434 US5320991A (en) | 1992-07-17 | 1993-07-12 | Microwave dielectric ceramic composition |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP02672893A JP3306152B2 (ja) | 1993-02-16 | 1993-02-16 | マイクロ波用誘電体磁器組成物 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06243722A JPH06243722A (ja) | 1994-09-02 |
| JP3306152B2 true JP3306152B2 (ja) | 2002-07-24 |
Family
ID=12201386
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP02672893A Expired - Fee Related JP3306152B2 (ja) | 1992-07-17 | 1993-02-16 | マイクロ波用誘電体磁器組成物 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3306152B2 (ja) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4609744B2 (ja) * | 2000-11-06 | 2011-01-12 | 日立金属株式会社 | マイクロ波用誘電体磁器組成物 |
| JP2002145661A (ja) * | 2000-11-08 | 2002-05-22 | Sumitomo Special Metals Co Ltd | マイクロ波用誘電体磁器組成物 |
| JP4655254B2 (ja) * | 2001-01-05 | 2011-03-23 | 日立金属株式会社 | マイクロ波用誘電体磁器組成物 |
| KR100444222B1 (ko) * | 2001-11-13 | 2004-08-16 | 삼성전기주식회사 | 유전체 세라믹 조성물 |
| JP2005263534A (ja) | 2004-03-17 | 2005-09-29 | Sanyo Electric Co Ltd | 誘電体磁器組成物及びそれを用いた積層セラミック部品 |
| JP4789286B2 (ja) * | 2005-09-28 | 2011-10-12 | Ntn株式会社 | 誘電体セラミックスの製造方法 |
| CN107746272B (zh) * | 2017-08-16 | 2020-12-04 | 电子科技大学 | 微波介质陶瓷、聚四氟乙烯-陶瓷复合基板及制备方法 |
-
1993
- 1993-02-16 JP JP02672893A patent/JP3306152B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH06243722A (ja) | 1994-09-02 |
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