RU2079914C1 - Полупроводниковый керамический материал - Google Patents

Полупроводниковый керамический материал Download PDF

Info

Publication number
RU2079914C1
RU2079914C1 RU94028882A RU94028882A RU2079914C1 RU 2079914 C1 RU2079914 C1 RU 2079914C1 RU 94028882 A RU94028882 A RU 94028882A RU 94028882 A RU94028882 A RU 94028882A RU 2079914 C1 RU2079914 C1 RU 2079914C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bao
semiconductor
batio
powder
qualification
Prior art date
Application number
RU94028882A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94028882A (ru
Inventor
Ю.А. Вусевкер
Ю.И. Гольцов
А.Е. Панич
Л.А. Шпак
Original Assignee
Научное конструкторско-технологическое бюро "Пьезоприбор" при Ростовском государственном университете
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 Научное конструкторско-технологическое бюро "Пьезоприбор" при Ростовском государственном университете filed Critical Научное конструкторско-технологическое бюро "Пьезоприбор" при Ростовском государственном университете
Priority to RU94028882A priority Critical patent/RU2079914C1/ru
Publication of RU94028882A publication Critical patent/RU94028882A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079914C1 publication Critical patent/RU2079914C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано, в частности, для изготовления позисторов. Полупроводниковый керамический материал, получен спеканием кристаллического порошка BaTiO3, синтезированного из BaCO3 квалификации "чистый" и TiO2 квалификации "чистый" для анализа, и порошка стекла, содержащего B2O3 и BaO. Стекло дополнительно содержит P2O5 и WO3 при следующем соотношении компонентов, мас. %: B2O3 8,1-9,7; BaO 32,7-33,33,8; P2O5 39,2-48,0; WO5-8,5-20,0. Полупроводниковый материал содержит, мам. %: кристаллический порошок BaTiO3 91,7-97,5; порошок стекла 2,5-8,3, а WO3 в полупроводниковом материале составляет 0,5-0,7 мас.% Изобретение позволяет снизить себестоимость материала. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для изготовления позисторов, применяемых в устройствах автоматики контроля и регулирования температуры в электрической мощности.
Известен полупроводниковый керамический материал, содержащий титанат бария и добавку, обуславливающую появление у него полупроводниковых свойств, в качестве которой могут быть использованы оксиды Y, Bi, редкоземельных элементов La-Er и элементов V и VI групп [1]
Однако основные исходные компоненты материала BaCO3 и TO2 должны при этом обладать частотой не менее 99,9% и не должны содержать таких примесей, как оксиды Fe, Mn, K, Na, Mg, Al в количестве более чем 0,01% Этим требованиям в странах СНГ удовлетворяют химические соединения квалификации "особо чистый" (марка ОСЧ), являющиеся дорогими и дефицитными. Как следствие, стоимость позисторных элементов при массовом производстве значительно повышается.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является полупроводниковый керамический материал [2] который получают путем спекания смеси кристаллического порошка титаната бария и порошка стекла состава, мол. 20-50 SiO2, не более 20 Al2O3, не более 30 B2O3 при общем содержании Al2O3+B2O3 5-50 и 10 65 BaO и TiO2 ( в пересчете на BaTiO3, при этом добавка стекла указанного состава составляет 3-50 мас. а кристаллический порошок BaTiO3 составляет 50-97 мас.
Однако ввиду того, что наличие примесей V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Cu, Mg или щелочных металлов препятствует появлению в BaTiO3 полупроводниковых свойств, атомное содержание перечисленных металлов в BaCO3 и TiO2 не должно превышать 0,1% (0,025 мас. в BaTiO3), а общее содержание щелочных металлов не должно превышать 0,05 ат.а (0,007 мас. в BaTiO3).
Изобретение позволяет снизить стоимость изготовления полупроводникового керамического материала для позисторных элементов, а, следовательно, стоимость последних при массовом производстве, при сохранении высоких электрических характеристик.
Указанный технический эффект достигается тем, что полупроводниковый керамический материал, получаемый путем спекания кристаллического порошка BaTiO3, синтезированного из BaCO3 квалификации "чистый" и TiO2 квалификации "чистый для анализа", и порошка стекла, содержащего B2O3 и BaO, P2O5 и WO3 при следующем соотношении компонентов, мас.
B2O3 8,1-9,7
BaO 32,7-33,8
P2O5 39,2-48,0
WO3 8,5-20,0
содержит, мас. кристаллический порошок BaTiO3 91,7-97,5, порошок стекла 2,5-8,3, а WO3 в полупроводниковом материале составляет 0,5-0,7 мас.
Эффект достигается за счет применения в качестве исходных компонентов при синтезе BaTiO3 (как основного элемента позистора) химических реактивов BaCO3 и TiO2 указанной выше квалификации и спекания кристаллического порошка BaTiO3 с порошком стекла указанного состава.
Именно благодаря этому удается снизить стоимость изготовления полупроводниковых позисторов на основе титаната бария при сохранении высоких электрических характеристик, определяющих полупроводниковые свойства материала и позисторов в целом.
Пример выполнения. Для получения полупроводникового керамического материала используют кристаллический порошок титаната бария, интезированный из BaCO3 марки Ч и TiO3 марки ЧДА, содержание примесей в которых регламентируется техническими условиями ТУ 6-09-03-480-80 и ТУ 6-09-2166-77 соответственно. Авторы уточняли содержание примесей оптико-спектральным методом с использованием спектрографа ИСП-28. Были получены результаты, приведенные в табл. 1.
Основные компоненты полупроводникового материала BaCO3 и TiO2, взятые в соотношении мас. BaCO3 70, 77 и TiO2 29, 23, смешивают мокрым способом в барабанной мельнице, футерованной капроланом, с использованием яшмовых шаров в течение 20 часов, сушат до остаточной влажности 10% и прессуют брикеты под давлением 10 МПа. Синтез BaTiO3 проводят в камерной электрической печи при 1150oС в течение 3 часов. Полученный спек дробят и затем измельчают в шаровой мельнице до получения удельной поверхности 4000-5000 см2/г.
Стекла варят из смеси оксидов B2O3, BaO, WO3 и триметафосфата аммония NH4 (PO3)3 в корундовых тиглях при 1400oС в течение 1 часа. Затем расплав отливают на стальную плиту и после охлаждения дробят и измельчают в шаровой мельнице до прохождения через сито N 0047.
Порошки титаната бария и стекла смешивают сухим способом в шаровой мельнице в течение 8 часов, затем добавляют 6%-ный водный раствор поливинилового спирта и из смесей прессуют заготовки позисторных элементов в виде дисков диаметров 12 и высотой 2 мм при давлении 80 МПа. Обжиг элементов проводят в камерной электрической печи в воздушной атмосфере при 1250-1300oС в течение 1,5 часа. Для проведения электрических измерений на плоские поверхности образцов наносят электроды из сплава Ih Ga. Электрическое сопротивление R образцов определяют при напряжении I B с использованием мультиметра B7-21 A. Температурные зависимости R снимают в динамическом режиме со скоростью подъема температры 2oC/мин.
Составы исследованных полупроводниковых керамических материалов и их электрические характеристики приведены в таблице 2.
Как видно из таблицы, добавки стекла состава, мас. B2O3 8,1-9,7, BaO 30,7-33,8, P2O5 39,2-48,0 и WO3 8,5-20,0, введенные в BaTiO3 в количестве 2,5-8,3 мас. так, что содержание WO3 в материале сохраняется в пределах 0,5-0,7 мас. (примеры 4-6, 8-12), позволяет перевести его в полупроводниковое состояние несмотря на сравнительно высокое содержание в нем акцепторных примесей, обычно препятствующих этому. Электрические характеристики заявляемого полупроводникового материала остаются сравнительно высокими и не уступают аналогичным характеристикам материала-прототипа.
При выходе содержания WO3 за указанные пределы удельное электрическое сопротивление резко повышается и материал становится диэлектриком, что находится в полном соответствии с широко известным в литературе (см. Полупроводники на основе титаната бария). Пер. П53 с яп. М. Энергоиздат, 1982 с. 328). Эффект возникает, когда полупроводниковое состояние у BaTiO3 может быть получено только в определенном, достаточно узком интервале концентрации легирующего элемента III, V или VI групп Периодической системы.
Применение для синтеза BaTiO3 исходных компонентов BaCO3 и TiO2 со сравнительно высоким содержанием примесей (марок Ч и ЧДА соответственно), которые являются значительно более дешевыми по сравнению с веществами, применяемыми для синтеза материала-прототипа, позволяет существенно снизить стоимость позисторных элементов при массовом производстве без ухудшения полупроводниковых свойств.

Claims (1)

  1. Полупроводниковый керамический материал, полученный спеканием кристаллического порошка BaTiO3, синтезированного из BaCO3 квалификации "чистый" и TiO2 квалификации "чистый для анализа", и порошка стекла, содержащего B2O3 и BaO, отличающийся тем, что стекло дополнительно содержит P2O5 и WO3 при следующем соотношении компонентов, мас.
    B2O3 8,1 9,7
    BaO 32,7 33,8
    P2O5 29,2 48,0
    WO3 8,5 20,0
    полупроводниковый материал содержит, мас.
    Кристаллический порошок BaTiO3 91,7 97,5
    Порошок стекла 2,5 8,3
    WO3 0,5 0,7щ
RU94028882A 1994-08-02 1994-08-02 Полупроводниковый керамический материал RU2079914C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94028882A RU2079914C1 (ru) 1994-08-02 1994-08-02 Полупроводниковый керамический материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94028882A RU2079914C1 (ru) 1994-08-02 1994-08-02 Полупроводниковый керамический материал

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94028882A RU94028882A (ru) 1996-05-27
RU2079914C1 true RU2079914C1 (ru) 1997-05-20

Family

ID=20159262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94028882A RU2079914C1 (ru) 1994-08-02 1994-08-02 Полупроводниковый керамический материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079914C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Полупроводники на основе титаната бария. - М.: Энергоиздат, 1982, с.34-42, 117-120, 171-178. 2. Патент Японии N 48-37789, кл. H 01 C 7/02, 1973. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94028882A (ru) 1996-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1109247A (en) Method of producing a dielectric with perowskite structure
SU1074401A3 (ru) Способ изготовлени пьезоэлектрического керамического материала
JP3865970B2 (ja) 磁器組成物
KR100187901B1 (ko) 압전 세라믹 조성물
RU2079914C1 (ru) Полупроводниковый керамический материал
Marzouk et al. Integration between optical and structural behavior of heavy metal oxide glasses doped with multiple glass formers
JP2005330589A (ja) 酸化マグネシウム蒸着材の製造方法
KR980009198A (ko) 유전체 세라믹 조성물
KR100360974B1 (ko) 유전체 세라믹 조성물의 제조방법
US5013695A (en) Dielectric ceramic composition
JPH0255884B2 (ru)
JP2554478B2 (ja) マイクロ波用誘電体磁器組成物
JPH06333429A (ja) 高周波用誘電体磁器組成物
KR100434004B1 (ko) 고주파용 유전체 조성물
JP2685984B2 (ja) マイクロ波用誘電体セラミックス
JPH01140505A (ja) 誘電体磁器組成物
SU1730080A1 (ru) Полупроводниковый керамический материал
JP2011016682A (ja) 誘電体磁器組成物の製造方法
RU2035435C1 (ru) Сегнетокерамический конденсаторный материал
JPH03232756A (ja) 電子デバイス用誘電体磁器組成物
RU1787145C (ru) Сырьева смесь дл получени в жущего
SU854915A1 (ru) Сегнетоэлектрический керамический материал
KR20000009735A (ko) 고주파용 유전체 세라믹스 조성물
JPS5826074A (ja) 誘電体磁気組成物の製造方法
SU1390224A1 (ru) Пьезокерамический материал