состав для получения электрострикционного керамического материала

Классы МПК:C04B35/499 содержащих также титанаты
C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-07-05
публикация патента:

Изобретение относится к керамическим материалам, в частности к электрострикционным керамическим материалам, и может быть использовано в технических устройствах для получения больших (до нескольких десятков микрометров) управляемых микроперемещений: актьюаторах, устройствах адаптивной оптики, микропозиционерах. Технический результат изобретения - повышение электрострикционного коэффициента по полю и снижение температуры спекания материала. Электрострикционный керамический материал, полученный по обычной керамической технологии, содержит дополнительно оксид сурьмы Sb2O3 при следующем соотношении компонентов, мас.%: PbO 68,297÷68,304, MgO 3,597÷3,782, Nb2O5 23,722÷24,945, ZrO2 1,599÷2,498, TiO2 0,919÷1,436, Sb2O3 0,450÷0,451. 1 табл.

Формула изобретения

Состав для получения электрострикционного керамического материала, включающий в себя оксиды свинца, магния, ниобия, титана и циркония, отличающийся тем, что, с целью повышения электрострикционного коэффициента по полю и снижения температуры спекания, он содержит дополнительно оксид сурьмы при следующем соотношении компонентов, мас.%:

PbO68,297÷68,304
MgO3,597÷3,782
Nb2O 523,722÷24,945
ZrO21,599÷2,498
TiO2 0,919÷1,436
Sb 2O30,450÷0,451

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области материаловедения, в частности к электрострикционным керамическим материалам, и может быть использовано в любой технической области, где требуются большие управляемые микроперемещения порядка десятков микрометров.

Известны электрострикционные керамические материалы: цирконат свинца - титанат калия-висмута [1], твердые растворы магнониобата свинца - титаната свинца [2], а также пьезоэлектрический материал системы твердых растворов магнониобат свинца - цирконат-титанат свинца [3]. К недостаткам этих материалов можно отнести недостаточно высокие значения величины электрострикционных коэффициентов по полю М11.

Наиболее близким к предлагаемому составу и достигаемому результату является пьезоэлектрический керамический состав системы магнониобата свинца - цирконата-титаната свинца, полученный по обычной керамической технологии с температурой синтеза 850°С и последующим обжигом при 1200-1300°С в течение 45 минут в зависимости от состава. Этот материал, содержащий компоненты в следующем соотношении: магнониобат свинца (от 1 до 87,5 мол.%), титанат свинца (от 0 до 81,3 мол.%) и цирконат свинца (от 0 до 95 мол.%), имеет величину электрострикционного коэффициента по полю M11=5.31, 10-16 м 22 [3]. К недостаткам материала относятся недостаточно высокое значение электрострикционного коэффициента по полю и высокая температура спекания. Данный материал выбран в качестве прототипа.

Изобретение направлено на повышение величины электрострикционного коэффициента по полю с одновременным улучшением технологических режимов.

Это достигается тем, что в состав шихты электрострикционного материала кроме оксидов свинца, магния, ниобия, титана и циркония дополнительно входит оксид сурьмы в следующих соотношениях (мас.%):

PbO68,297÷68,304
MgO3,597÷3,782
Nb2O 523,722÷24,945
ZrO21,599÷2,498
TiO2 0,919÷1,436
Sb 2O30,450÷0,451

Пример: Для получения 100 г электрострикционного материала состава №4 готовят шихту, состоящую из следующих компонентов, г:

PbO68,299
MgO3,659
Nb2O5 24,130
ZrO2 2,198
TiO 21,264
Sb2O3 0,450

В качестве исходных материалов используют вещества реактивной чистоты, и при расчете шихты вносят поправки на содержание основного вещества. Синтез составов осуществляют по обычной керамической технологии в две стадии. После помола и смешивания исходных веществ полученную шихту в виде порошка подвергают обжигу при температуре 950°С в течение 3 часов. Затем в шихту добавляют в качестве связки 5% водный раствор поливинилового спирта и прессуют изделия заданной формы и размера. Спрессованные изделия помещают в печь и спекают при температуре 1160-1240°С в течение 2 часов. После шлифовки на плоские поверхности изделия наносят электроды путем вжигания серебряной пасты при температуре 750°С в течение 30 мин.

В таблице приведены свойства электрострикционных материалов, изученные на образцах, имеющих форму пластинок с размерами плоской части 6×6 мм2 и толщиной 2 мм.

№ состава Состав мас.%Свойства при 25°С
PbOMgO Nb2O5 ZrO2TiO 2Sb2О 3М11, 10 -16 м22 Q11, 10 -2 м4/Кл2
168,308 3,88525,6251,099 0,6320,451 1,82,0
2 68,3053,824 25,2171,3990,804 0,4514,1 2,2
368,304 3,78224,945 1,5990,9190,451 5,962,23
468,299 3,65924,1302,198 1,2640,450 12,12,7
5 68,2973,618 23,8582,3981,397 0,4506,11 2,72
668,297 3,59723,722 2,4981,4360,450 5,312,73
768,294 3,53523,3152,797 1,6090,450 4,43,1
8 68,2833,288 21,6853,9962,298 0,4503,1 3,1
968,266 2,87618,970 5,9923,4460,450 1,13,6

Как видно из таблицы, из всех исследованных материалов составы №3-№6 имеют более высокие значения электрострикционного коэффициента по полю М11=(5,31-12,1)·10-16 м22 по сравнению с прототипом наряду с высоким значением электрострикционного коэффициента по поляризации Q11=(2,23-2,73)·10-2 м2 /Кл2 при 25°С. Одновременно предлагаемый материал требует более низкой температуры спекания (1160-1240°С) по сравнению с прототипом (1260-1300°С). Такое сочетание свойств выгодно отличает указанные составы от известных материалов и является благоприятным для применения заявляемого материала в устройствах, создающих большие микроперемещения.

Источники информации:

1. Gridnev S.A., Pavlova N.G., Rogova S.P. Electrostrictive properties of PbZrO3 - К0/5 В0/5TiO3 ceramics. Proceeding of the ISAFсостав для получения электрострикционного керамического материала, патент № 2290383 94. Pennsylvania. 1994. P.753-754.

2. Cross L.E., Jang S.J., Newnham R.E., Nomura S. and Uchino K. Large electro-strictive effects in relaxor ferroelectrics // Ferroelectrics. 1980. Vol.23. P.187-192.

3. Заявка на получение патента на пьезоэлектрическую керамику. DE 1646692 А, С 04 В 35/00, 31.05.1972, 8 с.

Класс C04B35/499 содержащих также титанаты

пьезоэлектрический керамический материал -  патент 2440955 (27.01.2012)
пьезокерамический материал -  патент 2165116 (10.04.2001)
электрострикционный материал -  патент 2130000 (10.05.1999)
шихта сегнетоэлектрического керамического материала для низкочастотных конденсаторов -  патент 2096385 (20.11.1997)

Класс C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий

нанокомпозитный материал с сегнетоэлектрическими характеристиками -  патент 2529682 (27.09.2014)
композиционный керамический материал -  патент 2529540 (27.09.2014)
деталь малой толщины из термоструктурного композиционного материала и способ ее изготовления -  патент 2529529 (27.09.2014)
керамический материал с низкой температурой обжига -  патент 2527965 (10.09.2014)
огнеупорный блок для стеклоплавильной печи -  патент 2527947 (10.09.2014)
способ получения керамики из оксида иттербия -  патент 2527362 (27.08.2014)
керамический композиционный материал на основе алюмокислородной керамики, структурированной наноструктурами tin -  патент 2526453 (20.08.2014)
спин-стекольный магнитный материал -  патент 2526086 (20.08.2014)
способ получения кварцевой керамики -  патент 2525892 (20.08.2014)
способ изготовления керамических тиглей для алюмотермической выплавки лигатур, содержащих ванадий и/или молибден -  патент 2525890 (20.08.2014)
Наверх