RU2288902C1 - Пьезокерамический материал - Google Patents

Пьезокерамический материал Download PDF

Info

Publication number
RU2288902C1
RU2288902C1 RU2005109862/03A RU2005109862A RU2288902C1 RU 2288902 C1 RU2288902 C1 RU 2288902C1 RU 2005109862/03 A RU2005109862/03 A RU 2005109862/03A RU 2005109862 A RU2005109862 A RU 2005109862A RU 2288902 C1 RU2288902 C1 RU 2288902C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoelectric
piezoceramic
materials
cdo
oxides
Prior art date
Application number
RU2005109862/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Васильевич Мирошников (RU)
Петр Васильевич Мирошников
Андрей Генрихович Сегалла (RU)
Андрей Генрихович Сегалла
Алексей Яковлевич Сафронов (RU)
Алексей Яковлевич Сафронов
Виктор Георгиевич Никифоров (RU)
Виктор Георгиевич Никифоров
Владимир Александрович Чернов (RU)
Владимир Александрович Чернов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ЭЛПА"
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 Открытое акционерное общество "ЭЛПА" filed Critical Открытое акционерное общество "ЭЛПА"
Priority to RU2005109862/03A priority Critical patent/RU2288902C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2288902C1 publication Critical patent/RU2288902C1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сегнетомягких пьезокерамических материалов, предназначенных для ультразвуковых устройств, работающих в режиме приема, различных пьезодатчиков, а также для устройств монолитного типа, таких как многослойные пьезоэлектрические актюаторы. Пьезокерамический материал, включающий оксиды свинца, циркония, титана, стронция, дополнительно содержит оксиды вольфрама, висмута, кадмия и никеля при следующем соотношении компонентов, мас.%: РвО 64,05-64,52, ZrO2 19,11-20,30, TiO2 10,92-11,52, SrO 1,54-2,25, WO3 0,23-0,62, Bi2O3 0,72-1,87, CdO 0,59-1,18, Ni2O3 0,08-0,25. Технический результат заключается в получении пьезокерамического материала с улучшенными электрофизическими параметрами. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области сегнетомягких пьезокерамических материалов, предназначенных для ультразвуковых устройств, работающих в режиме приема, различных пьезодатчиков, а также для устройств монолитного типа, например многослойных пьезокерамических актюаторов, состоящих из чередующихся слоев пьезокерамики и внутренних слоев металлических электродов.
Одним из важных параметров сегнетомягких пьезоэлектрических материалов является повышенная чувствительность к механическому напряжению, которая характеризуется пьезокерамическим коэффициентом gij, равным:
Figure 00000001
где dij - пьезомодули - d31 и d33;
εT330 - относительная диэлектрическая проницаемость.
Для этого типа пьезокерамических материалов присущи высокие значения пьезомодулей и коэффициента электромеханической связи при среднем значении относительной диэлектрической проницаемости.
К таким материалам системы цирконата титаната свинца (ЦТС), из зарубежных относятся PZT-5A (США) [1], AC-900 (Япония) [2] и др. Отечественные пьезокерамические материалы такого класса представляют ЦТС-19, ЦТС-26 [3] и др. Относительно высокая температура точки Кюри сегнетомягких пьезокерамических материалов обеспечивает широкий интервал рабочих температур.
В таблице 1 приведены основные электрофизические параметры известных и заявляемого пьезокерамических материалов.
Как видно из таблице 1, все материалы данного класса, в том числе и отечественные имеют довольно близкие значения пьезомодулей, тангенса угла диэлектрических потерь в слабом поле, относительной диэлектрической проницаемости, коэффициента электромеханической и пьезоэлектрической чувствительности gij. Однако у японского материала АС-900 основной параметр - пьезочувствительность d31 и d33 - существенно ниже, чем у других ПКМ, но он единственный из известных зарубежных и отечественных сегнетомягких материалов за счет низкой температуры спекания (Т=950°С), позволяет изготовление многослойных многолитных изделий без использования в качестве электродов платины, что во много раз снижает стоимость пьезокерамических изделий. В этом случае можно использовать электроды из сплава серебра с палладием, которые являются более дешевыми материалами по сравнению с платиной.
К недостаткам материала АС-900, как уже отмечалось, относятся более низкое значение пьезочувствительности gij, температуры точки Кюри и более низкое значение коэффициента электромеханической связи по сравнению с другими сегнетомягкими материалами данного класса.
Наиболее близким к заявляемому сегнетомягкому материалу по химической композиции и пьезосвойствам является принимаемый за прототип серийно изготавливаемый пьезокерамический материал ЦТС-19:
Рв 0,95 Sr 0.05 (Zr 0.53 Ti 0.47)О 3+1 мас.%Nb2O5 [5,3].
Отечественный пьезокерамический материал ЦТС-19 обладает относительно хорошими пьезосвойствами, но уступает зарубежным материалам, в частности PZT-5A, по величине коэффициента электромеханической связи, тангенсу угла диэлектрических потерь, по пьезочувствительности d33.
Как известно, улучшить свойства пьезокерамики системы ЦТС можно путем введения различных модифицирующих добавок [4]. Модификаторы различаются по типу замещений (изовалентного или гетеровалентного) и способу распределения атомов модификаторов по местам А и (или) В в решётке перовскита. Введение при определенном сочетании и количественном соответствии в материалы системы ЦТС модифицирующих добавок, в виде окислов ваннадия (V2O5), бора (В2О3), кадмия (CdO), германия (GeO2), висмута (Bi2O3), вольфрама (WO3), никеля (Ni2O3) и др. позволяет наряду с повышением пьезохарактеристик существенно снижать температуру спекания керамики [6].
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является достижение технического результата, заключающегося в создании сегнетомягкого пьезоэлектрического материала с улучшенными основными электрофизическими параметрами, обладающего повышенной пьезочувствительностью g31=11,2-11,8 мВ·м/Н, g33=26,2-27,4 мВ·м/Н, повышенным пьезомодулем d31=195-220·10-12 Кл/Н и d33=490-490-510·10-12Кл/Н; повышенным коэффициентом электромеханической связи Кр=0,61-0,62; пониженным тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ=1,7-1,8%, а также сниженной температурой спекания керамики до 950°С.
Поставленная задача решается в пьезокерамическом материале, включающем оксиды свинца, циркония, титана, стронция и дополнительного содержащем оксиды вольфрама, висмута, никеля, кадмия при следующем соотношении компонентов, мас.%:
РвО 64,05-64,52; ZrO2 19,11-20,30;
TiO2 10,92-11,52; SrO 1,54-2,25;
WO3 0,23-0,62; Bi2O3 0,72-1,87;
Ni2O3 0,08-0,25; CdO 0,59-1,18.
Таким образом, отличительными признаками изобретения являются то, что в сегнетомягкий материал дополнительно введены оксиды вольфрама, висмута, никеля, кадмия.
Перечисленная совокупность отличительных признаков позволяет достичь технического результата, заключающегося в создании сегнетомягкого пьезокерамического материала с улучшенными основными электрофизическими параметрами, обладающего повышенной чувствительностью g31 и g33, повышенным пьезомодулем d31 и d33, повышенным коэффициентом электромеханической связи, сниженным тангенсом угла диэлектрических потерь, а также сниженной температурой спекания керамики.
ПРИМЕР:
Предлагаемый материал изготавливается по обычной «керамической» технологии.
В качестве исходных компонентов предлагаемого сегнетомягкого материала использовались оксиды:
РвО - глет свинцовый марки «Г-2», TiO2, ZrO2, SrO, WO3, Bi2O3, CdO и Ni2O3 квалификации «r». Смешение компонентов производилось в вибромельнице в течение 30 минут, после магнитной сепарации шихта подвергалась температурной обработке при Т=800°С в течение 2 часов, после чего синтезированный материал подвергался помолу в вибромельнице в течение 25 минут до дисперсности δуд=5000 см2/г на приборе ПСХ-4.
Аттестация качества синтезированного материала осуществлялась на отпрессованных при δуд=900 кг/см2 стандартных образцах размером ⌀25×3 мм. Спекание этих образцов проводили при температуре T=940-950°C в течение 4 часов в засыпке, обеспечивающей атмосферу паров окиси свинца. На отшлифованные по толщине и диаметру образцы до размера ⌀20×1 мм наносили серебряную пасту, которую вжигали при температуре 830°. Образцы поляризовали в полиэтиленолоксановой жидкости при T=150°C в постоянном электрическом поле напряженностью 2 кВ/мм. Определение электрофизических параметров проводилось в соответствии с [3].
В таблице 2 приведены основные электрофизические характеристики предлагаемого материала в зависимости от состава.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что предлагаемый сегнетомягкий пьезоэлектрический материал обладает оптимальными, с точки зрения решаемой задачи, характеристиками в интервале величин компонентов, указанных в формуле изобретения (состав №3 табл.2). В сравнении с пьезокерамическими материалами ЦТС-19 и PZT-5A (табл.1 и 2), полученный материал имеет более высокие значения g31, g33, d31, d33 и Кр, кроме того, спекание керамики осуществляется при температурах до +1000°С (950°С), в то же время, японский материал этого класса АС-900 имеет существенно более низкие пьезосвойства при той же температуре спекания (950°С), в том числе и более низкую температуру точки Кюри, что ведет к уменьшению интервала рабочих температур использования пьезоматериала.
Источники информации
1. Каталог фирмы «Uerizon», США.
2. Каталог фирмы «Hayashc» chemical Jndustzy Co. LTD. Япония.
3. Материалы пьезокерамические. Технические условия. Отраслевой стандарт ОСТ 110444-87, М., 1987, стр.16.
4. Гринева Л.Д., Фесенко Е.Г. Классификация модификаторов системы титанат-цирконат свинца С5 «Кристаллизация и свойства кристаллов», Новочеркасск, 1974, стр.99-107.
5. Глозман И.А. «Пьезокерамические материалы» в электронной технике М., Энергия, 1965, стр.192.
6. Грибовский П.О. Керамические твердые схемы, М., Энергия, 1971, стр.78.
Таблица 1.
Основные электрофизические параметры известных и заявляемого сегнетомягких пьезокерамических материалов
материалы tgδ, % ε33T0 -d31·10-12, кл/Н -d33·10-12, кл/Н Кр Ig31I
Figure 00000002
g33
Figure 00000003
Ткюри, °С Температура спекания, °С Лит-ра
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЦТС-19 (Россия) ≤2,8 1800 175 385 0,56 11,0 24,0 290 1220 [3]
ЦТС-26 (Россия) ≤2,0 1800 162 350 0,55 10,0 22,0 350 1230 [3]
PZT-5A (США) 2,0 1700 171 374 0,60 11,0 25,0 365 1250 [1]
Hizirco AC-900 (Япония). 2,2 3200 180 480 0,50 6,4 15,1 210 950 [2]
Предлагаемый материал 1,8 2100 220 510 0,62 11,8 27,4 275 950
Таблица 2.
Основные электрофизические параметры предлагаемого сентетомягкого пьезокерамического материала в зависимости от состава.
Содержание компонентов, мас% Электрофизические параметры
РвО ZrO2 TiO2 Sro WO3 Bi2O3 Cdo Ni2O3 tgδ, % ε33T0 d31·10-12, кл/Н d33·10-12, кл/Н Кр g31
Figure 00000003
g33
Figure 00000003
Ткюри °C
1 64,05 20,30 11,21 2,22 0,23 0,72 1,18 0,09 1,92 1912 180 417 0,61 10,6. 24,6 267
2 64,12 20,18 11,15 2,20 0,35 1.08 0,78 0,14 1,73 2108 210 490 0,62 11,2 26,2 269
3 64,47 19,76 10,92 1,54 0,62 1,87 0,59 0,23 1,80 2100 220 510 0,62 11,8 27,4 275
4 64,50 19,11 11,43 1,55 0,59 1,78 0,83 0,21 1,98 2200 195 452 0,61 10,0 23,2 270
5 64,52 20,02 11,51 1,90 0,35 1,02 0,60 0,08 1,95 2085 184 426 0,61 10,0 23,1 265

Claims (1)

  1. Пьезокерамический материал, включающий оксиды свинца, циркония, титана, стронция, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксиды вольфрама, висмута, кадмия и никеля при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    РвО 64,05-64,52 ZrO2 19,11-20,30 TiO2 10,92-11,52 SrO 1,54-2,25 WO3 0,23-0,62 Bi2O3 0,72-1,87 CdO 0,59-1,18 Ni2O3 0,08-0,25
RU2005109862/03A 2005-04-06 2005-04-06 Пьезокерамический материал RU2288902C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109862/03A RU2288902C1 (ru) 2005-04-06 2005-04-06 Пьезокерамический материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109862/03A RU2288902C1 (ru) 2005-04-06 2005-04-06 Пьезокерамический материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2288902C1 true RU2288902C1 (ru) 2006-12-10

Family

ID=37665571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005109862/03A RU2288902C1 (ru) 2005-04-06 2005-04-06 Пьезокерамический материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2288902C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514353C1 (ru) * 2012-12-20 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством" Пьезокерамический материал
RU2552509C2 (ru) * 2013-08-20 2015-06-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Пьезокерамический материал для изготовления слоистых гетероструктур

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГЛОЗМАН И.А. Пьезокерамические материалы в электронной технике. - М.-Л.: Энергия, 1965, с.71. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514353C1 (ru) * 2012-12-20 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством" Пьезокерамический материал
RU2552509C2 (ru) * 2013-08-20 2015-06-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Пьезокерамический материал для изготовления слоистых гетероструктур

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kelly et al. Effect of composition on the electromechanical properties of (1‐x) Pb (Mg1/3Nb2/3) O3− XPbTiO3 ceramics
US8034250B2 (en) Piezoelectric material
US7754095B2 (en) Piezoelectric ceramic composition and piezoelectric ceramic electronic component
EP1950188B1 (en) Piezoelectric ceramic composition and piezoelectric ceramic
US7585429B2 (en) Piezoelectric ceramic composition
EP2431343B1 (en) Piezoelectric ceramic, method for producing same, and piezoelectric device
US8273675B2 (en) Ferroelectric ceramic material
KR20070048633A (ko) 압전 단결정 및 그 제조방법, 그리고 그 압전 단결정을이용한 압전 및 유전 응용 부품
US20100025618A1 (en) Piezoelectric material
JP2001508753A (ja) 低い焼結温度で銀とともに焼成し得る低損失pztセラミック組成物およびそれを製造するための方法
US9105845B2 (en) Piezoelectric ceramic comprising an oxide and piezoelectric device
JP2001261435A (ja) 圧電セラミックス及びその製造方法
JP5337513B2 (ja) 圧電/電歪磁器組成物
JP2006202990A (ja) 圧電素子
JP2004059335A (ja) 圧電磁器組成物、及び圧電素子
JP3953806B2 (ja) 圧電素子、及びその製造方法
EP1840106A1 (en) Piezoelectric ceramic composition and piezoelectric actuator
Zhong et al. Electrical properties of Pb (Mg1/3Nb2/3) O3–PbTiO3 ceramics modified with WO3
RU2288902C1 (ru) Пьезокерамический материал
EP2103581A2 (en) Piezoelectric/electrostrictiven ceramic composition
RU2357942C1 (ru) Пьезокерамический материал
RU2514353C1 (ru) Пьезокерамический материал
JP2008537927A (ja) 高出力圧電セラミック用組成物
KR930002641B1 (ko) 강유전성 세라믹스
US6413443B1 (en) Piezoelectric ceramic and piezoelectric device