RU2288902C1 - Пьезокерамический материал - Google Patents
Пьезокерамический материал Download PDFInfo
- 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
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:
где dij - пьезомодули - d31 и d33;
εT 33/ε0 - 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, % | ε33 T/ε0 | -d31·10-12, кл/Н | -d33·10-12, кл/Н | Кр | Ig31I | g33 | 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, % | ε33 T/ε0 | d31·10-12, кл/Н | d33·10-12, кл/Н | Кр | g31 | g33 | 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)
- 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
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)
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 |
-
2005
- 2005-04-06 RU RU2005109862/03A patent/RU2288902C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГЛОЗМАН И.А. Пьезокерамические материалы в электронной технике. - М.-Л.: Энергия, 1965, с.71. * |
Cited By (2)
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 |