PL34269B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL34269B1
PL34269B1 PL34269A PL3426947A PL34269B1 PL 34269 B1 PL34269 B1 PL 34269B1 PL 34269 A PL34269 A PL 34269A PL 3426947 A PL3426947 A PL 3426947A PL 34269 B1 PL34269 B1 PL 34269B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
titanate
lead
barium titanate
barium
piezoelectric
Prior art date
Application number
PL34269A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL34269B1 publication Critical patent/PL34269B1/pl

Links

Description

Wynalazek dotyczy elementu piezoelektrycz¬ nego, uzywanego na przyklad w urzadzeniach elektroakustycznych albo do regulowania czesto¬ tliwosci. Na ogól stosowanymi do tego celu ma¬ terialami sa kwarc, turmalin i sól Seignetta.Najlepszym ze znanych materialów, jezeli chodzi o wlasciwosci piezoelektryczne, jest sól Seignetta. Rozpuszcza sie ona jednak latwo w wodzie, a wiec wilgotna atmosfera dziala na nia niekorzystnie, tak ze nalezy j.a starannie chronic od wilgoci.Celem wynalazku jest otrzymanie materialu równiez o doskonalych wlasciwosciach piezoelek¬ trycznych, lecz odpornego na wilgoc i inne wply¬ wy atmosferyczne.Wedlug wynalazku na element piezoelektrycz" ny uzywa sie krysztalów mieszanych o struktu¬ rze tetragonalnej tytanianu olowiu lub tytania¬ nu baru albo tytanianu olowiu i tytanianu baru, ewentualnie w polaczeniu z innymi tytanianami, jak tytanian wapnia, tytanian strontu i tytanian kaamu.Najkorzystniej wytwarzac taki material w ten sposób, ze potrzebne do tego skladniki spie¬ ka sie w sposób ogólnie uzywany w przemysle ce¬ ramicznym. Temperatura, w jakiej spiekanie to nastepuje, nie powinna byc nizsza od 1000°C, a najlepiej powinna przekraczac 1250°C.Jezeli stosuje sie jednoczesnie tytanian olo¬ wiu i baru, to ilosc tytanianu olowiu nie powin¬ na przekraczac 10% wagowych ilosci tytanianu baru. Przy uzyciu tytanianu wapnia, strontu i kadmu ilosci sa uwarunkowane wymaganiami, jakie stawiane sa wytwarzanym krysztalom, któ¬ re przy pozadanej temperaturze pracy musza po- siadac strukture tetragonalna.Tytanian baru sam ma strukture tetragonal¬ na przy normalnych temperaturach i posiada wlasciwosci piezoelektryczne, podczas gdy tyta¬ nian olowiu posiada wybitnie tetragonalna struk¬ ture i znacznie lepsze wlasciwosci piezoelektrycz¬ ne. Przez zmieszanie krysztalów tytanianu baru i olowiu mozna uzyskac szereg materialów o strukturze tertagonalnej, majacych rózne wlasci¬ wosci piezoelektryczne. Przez dodatek, jak wyzej wspomniano, innych tytanianów mozna jeszczebardziej wplywac na wlasciwosci piezoelektrycz¬ ne. Materialy te nie sa wrazliwe na wplywy atmo¬ sferyczne, tak ze uzyskuje sie trwale elementy piezoelektryczne, posiadajace pozadane, z góry oznaczone -wlasciwosci.Materialy te mozna otrzymac ni^zez reakcje odpowiednich tlenków BaO, PbO} TiOi albo ich zwiazków, z których tlenki te sa wytwarzane za pomoca rozkladu cieplnego ponizej temperatury spiekania. Krysztaly/ mieszane wytwarza sie po¬ czatkowo przez spiekanie wstepne odpowiedniej mieszaniny. Nastepnie zmniejsza sie wielkosc ziarna przez zmielenie, ewentualnie dodaje sie odpowiednie spoiwo albo czynnik uplynniajacy.Materialowi nadaje sie nastepnie przez stlacza- nie -albo wyciskanie odpowiedni ksztalt i nastep¬ nie spieka ostatecznie.Zamiast, jak wyzej wspomniano, przez spie¬ kanie, mozna mieszane tytaniany wytwarzac rów¬ niez przez krystalizacje ze stanu stopionego. Sto¬ piony czynnik moze zawierac jako material uplyn¬ niajacy np. chlorek baru albo olowiu.- W temperaturze formowania posiadaja ma¬ terialy te zazwyczaj strukture szescienna, która przez ochlodzenie do temperatury pokojowej przechodzi w pozadana strukture tetragonalna.Przy tej przemianie nastepuje silne wydzielanie krysztalów blizniaczych. Niebezpieczenstwo po¬ wstawania pojedynczych krysztalów z pewna wyodrebniajaca sie osia piezoelektryczna jest ma- *«»- Wskutek tego material podlega deformacji mechanicznej, proporcjonalnej mniej wiecej do kwadratu natezenia przylozonego pola elektrycz¬ nego. Oznacza to, ze dzialanie piezoelektryczne nie ujawnia sie przed przylozeniem napiecia po¬ laryzujacego, lecz Drzeciwnie — material wyka¬ zuje elektrostrykcje tylko jako czysta piezoelek¬ tryczna wlasciwosc.Wlasciwosci piezoelektryczne tytanianu baru i olowiu oraz tytanianów mieszanych wedlug wy¬ nalazku, nalezy prawdopodobnie przepisac upo¬ rzadkowanemu przestawieniu sie atomów tyta¬ nianów z polozenia równowagi struktury kubicz- nej w takiez polozenie struktury tetragonalnej. PL

Claims (2)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Element piezoelektryczny, znamienny tym, ze jest utworzony z krysztalów mieszanych o strukturze tetragonalnej tytanianu olowiu al¬ bo tytanianu baru lub tytanianu olowiu i ty¬ tanianu baru oraz ewentualnie jednego albo wiecej innych tytanianów, jak tytanianu wap¬ nia, tytanianu strontu i tytanianu kadmu.
  2. 2. Element piezoelektryczny wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w krysztalach mieszanych, zawierajacych tytanian olowiu i tytanian ba¬ ru, tytanian olowiu nie przekracza 10% wa¬ gowych tytanianu baru. N. V.fcPhilips' Gloeilampenfabrieken Zastepca: inz. W.l Zakrzewski rzecznik patentowy | BIBLIOTEKA B.Z.G. —150 zam. J313 — 19.1Y-51—T-2-11236 — 26X-51 r. PL
PL34269A 1947-12-30 PL34269B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL34269B1 true PL34269B1 (pl) 1951-02-28

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100358974B1 (ko) 정특성 반도체 자기의 제조방법
Xiaojing et al. Structure and dielectric properties of Ca doped BaAl2Si2O8
Lai et al. Effects of CaO–B2O3–SiO2 glass additive on the microstructure and electrical properties of BCZT lead-free ceramic
Pisitpipathsin et al. Effect of KNbO3 on physical and electrical properties of lead-free BaTiO3 ceramic
PL34269B1 (pl)
Warshaw et al. Crystal chemistry of rare earth sesquioxides, aluminates and silicates
Belous et al. The effect of partial isovalent substitution in the A-sublattice on MW properties of materials based on Ba6–xLn8+ 2x/3Ti18O54 solid solutions
Yadav et al. Diffuse phase transition in Na, Li and Bi modified PLZT ceramics
JP2004210601A (ja) 高誘電率を有する誘電体およびその製造方法
Shannigrahi et al. Structural and dielectric properties of sol-gel derived PLZT (x/60/40)
JPS6128619B2 (pl)
JPS6241176B2 (pl)
JPS5910951B2 (ja) 高誘電率系磁器製造用原料組成物
Zaykoski et al. Gallium and germanium substitutions in celsian
Torii et al. Crystallographic and dielectric properties of the Pb2 (MgW) O6-La1. 33 (MgW) O6 solid solutions
Cho et al. Effect of chemical inhomogeneity on domains and ferroelectric properties of Fe‐modified 0.77 Bi0. 5Na0. 5TiO3–0.23 SrTiO3
Plessner et al. The Effect of Small Additions of Magnesia on some High-Permittivity Ceramics Based on Barium Titanate
US3375194A (en) Piezoelectric lead zirconate titanate containing rhodium
Prasatkhetragarn et al. Synthesis and electrical properties of lead free (Bi0. 5K0. 5) TiO3–BaTiO3–Bi (Zn0. 5Ti0. 5) O3 ceramics
US3069275A (en) Dielectric compositions
JPH0334164B2 (pl)
Kantha et al. The effect of BZT doping on phase formation, dielectric and ferroelectric properties of BNLT ceramics
Shah et al. Influence of Lanthanum on the Microstructural and Dielectric Properties of Polycrystalline Ba (Ti0. 5Fe0. 5) O3
Biswas et al. Composition Dependent Structural and Electrical Properties of (Ba0. 9-zSrzCa0. 1)(Zr0. 1Ti0. 9) O3,(0.08≤ z≤ 0.12) Ceramics
Bijumon et al. Tailoring the microwave dielectric properties of Ca5Ta2TiO12 ceramics through glass addition