Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом, керамические составы, обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий: ..на основе оксидов титана или титанатов – C04B 35/46

МПКРаздел CC04C04BC04B 35/00C04B 35/46
Раздел C ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
C04 Цементы; бетон; искусственные камни; керамика; огнеупоры
C04B Известь; магнезия; шлак; цементы; их составы, например строительные растворы, бетон или аналогичные строительные материалы; искусственные камни; керамика; огнеупоры, обработка природного камня
C04B 35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий
C04B 35/46 ..на основе оксидов титана или титанатов

Патенты в данной категории

ТИТАНСОДЕРЖАЩАЯ ДОБАВКА

Объектом изобретения является титансодержащая добавка, предназначенная для инжекций в металлургические печи для повышения долговечности облицовки печей в производстве стали. Титаносодержащая добавка содержит титансодержащие материалы, которые способны образовывать с реакционными партнерами, присутствующими при получении металлургических продуктов, устойчивые при высокой температуре и износостойкие соединения титана, такие, например, как титанаты алюминия, титанаты магния, Ti(C,N)-соединения или смеси таких соединений, отличающаяся тем, что титансодержащие материалы состоят, по меньшей мере, частично из природных титансодержащих материалов и/или частично из обогащенных диоксидом титана шлаков, причем титансодержащая добавка имеет до 100% дисперсность менее 0,2 мм. В качестве титансодержащего материала она содержит титансодержащую руду, обогащенные диоксидом титана шлаки и синтетические титансодержащие материалы. Технический результат изобретения: тонкая зернистость частиц не вызывает эрозии при вдувании в доменные печи, обеспечивая ее длительное применение, а также повышает скорость реакции при образовании износостойких соединений. 6 з.п. ф-лы.

2481315
патент выдан:
опубликован: 10.05.2013
ПОРОШКИ

Изобретение может быть использовано в производстве электрохимических устройств, таких как батареи. Порошок субоксидов титана содержит Ti4O7, Тi5O 9 и Ti6O11. При этом Ti4 O7, Ti5O9 и Ti6O 11 составляют суммарно более 92 мас.% порошка и Ti 4O7 присутствует в количестве выше 30 мас.% от массы всего порошка. Порошок указанного состава используют для изготовления электродов и таких формованных изделий, как трубки и пластины. Изобретение позволяет снизить сопротивление указанных изделий и их массу, повысить коррозионную стойкость, 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 табл., 2 пр.

2471711
патент выдан:
опубликован: 10.01.2013
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СМЕШАННЫХ ОКСИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТАЛЛОВ ПОДГРУППЫ IVB

Изобретение относится к получению нанокристаллических порошков смешанных оксидов редкоземельных элементов (РЗЭ) и металлов подгруппы IVB и может быть использовано для изготовления нейтронопоглощающих и теплоизолирующих материалов, твердых электролитов для высокотемпературных твердооксидных топливных элементов. Предложенный способ включает изготовление смешанного гидроксида путем соосаждения солей, фильтрацию и промывку полученного осадка, сушку с последующим прокаливанием до получения смешанного оксида, его размол, прессование и отжиг полученных компактов. Стадию прокаливания смешанного гидроксида проводят в температурном интервале 800-1200°С, а размол порошков смешанных оксидов осуществляют путем механоактивации в планетарной мельнице в течение 18-36 мин. В качестве РЗЭ предлагается использовать диспрозий, а в качестве металлов подгруппы IVB - титан, цирконий, гафний. Технический результат изобретения - повышение плотности керамических таблеток, полученных на основе нанокристаллических порошков, до 7,5 г/см3 и выше. 2 з.п. ф-лы, 13 пр., 2 табл.

2467983
патент выдан:
опубликован: 27.11.2012
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ ФАЗ КИСЛОРОДНО-ОКТАЭДРИЧЕСКОГО ТИПА

Изобретение относится к способам получения порошков фаз кислородно-октаэдрического типа, у которых подрешетка В представляет собой совокупность октаэдров ЭО6 (Э - катионы р- и d-элементов), соединенных между собой вершинами, а катионы подрешетки А заполняют различные по геометрии пустоты подрешетки В (например, фазы со структурой типа перовскита), и может быть использовано для изготовления функциональных пьезоэлектрических, диэлектрических и ферримагнитных и смешанных материалов, применяемых в полупроводниковой, пьезоэлектрической и радиоэлектронной технике. На первом этапе осуществляют синтез исходных нанокластеров, являющихся полимерными -формами гидроксидов р- и d-элементов, которые осаждаются при температурах ниже 280 К из 0,1-0,3 М растворов нитратных комплексов этих элементов при рН 8±0,5 с помощью 5-10% раствора аммиака. На втором этапе к нанокластерам добавляют аммиачно-нитратный буферный раствор с насыщенными растворами нитратов различных элементов состава MeNО3, Me(NO3)2 и Me(NO3)3. Процесс синтеза фазы заданного состава проводят при температурах ниже 280 К и атмосферном давлении. Первичную и вторичную рекристаллизацию продуктов реакции осуществляют при температурах 600-700 К. Технический результат изобретения - снижение температуры синтеза фаз указанного типа в среднем на 500 К и повышение пьезопараметров материалов на основе сегнетоэлектрических фаз с различным типом структуры. 18 пр., 2 табл., 2 ил.

2448928
патент выдан:
опубликован: 27.04.2012
СЕГНЕТОКЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ ТЕМПЕРАТУРНО-СТАБИЛЬНОЙ ГРУППЫ

Изобретение относится к технологии изготовления многослойных керамических конденсаторов температурно-стабильной группы H20. Техническим результатом изобретения является разработка диэлектрического материала с высокой диэлектрической проницаемостью и низкой температурой спекания. Согласно изобретению конденсаторный диэлектрик содержит титанат бария 95,18÷95,43%, пентаоксид ниобия 1,03÷1,05%, оксид кобальта 0,24÷0,22%, углекислый марганец 0,04÷0,06%, стеклофритту 1,97÷2,03% и ортосиликат цинка 1,25÷1,50%. 1 табл.

2413325
патент выдан:
опубликован: 27.02.2011
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к области неорганической химии, в частности к пенокерамическим высокопористым композиционным материалам, которые могут быть использованы в качестве носителей катализаторов, фильтров для нагретого газа, пористых электродов, шумопоглощающих устройств. Шихта для получения пенокерамического материала содержит 3 - 35 мас.% углеродных, фенолформальдегидных или крезо-микросфер, 12 - 35 мас.% жидкого карбонизующегося связующего и 30 - 85 мас.% мелкодисперсного порошка, содержащего оксид титана, в качестве которого используют лейкоксеновый концентрат - продукт переработки нефтеносной титаносодержащей руды, либо 25 - 74 мас.% мелкодисперсного порошка лейкоксенового концентрата и 5 - 11 мас.% мелкодисперсного порошка металлического титана или металлического кремния. Предлагаемая шихта для получения пенокерамического материала позволяет значительно увеличить одни из основных его характеристик - электропроводность и прочность. Кроме того, позволяет расширить сырьевую базу исходных компонентов для получения пенокерамических материалов и, наряду с этим, утилизировать отходы переработки минерального сырья, отходы ТЭС. 2 с. п. ф-лы, 1 табл.
2145313
патент выдан:
опубликован: 10.02.2000
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО СУБОКСИД ТИТАНА

Изобретение относится к получению изделий, включающих субоксиды фазы Магнели формулы TiOx, где х = 1,55 - 1,95. Способ включает связывание порошка субоксида титана в форму изделия и проведение термообработки при 1100 1200°С и 20685 - 34475 Па в течение 3 - 6 ч. Изделие является стойким к коррозии и не проявляет капиллярного затекания при использовании. 9 з.п.ф-лы.
2140406
патент выдан:
опубликован: 27.10.1999
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изобретение относится к области микроволновой техники и может быть использовано в качестве конструктивного элемента микроволновых муфельных печей, используемых для сушки, спекания и плавления различных керамических материалов и металлов, а также синтеза неорганических соединений. Предлагаемый нагреватель микроволновой печи включает рабочее тело, выполненное из материала, содержащего карбид кремния, включающий 12 - 16% модификатора, состоящего из силицида железа, оксидов алюминия и кремния, и керамическую связку - лейкоксеновый концентрат - продукт переработки титановоносной нефтесодержащей руды при следующем соотношении компонентов, мас.%: лейкоксеновый концентрат 10,0 - 60,0, карбид кремния модифицированных 40,0 - 90,0. Нагреватель может быть получен путем смешения исходных компонентов с органической связкой, взятой в количестве 3 - 5%, прессования и последующей термообработки, которую проводят в две стадии: при 100 - 200 и при 1250 - 1400oC в окислительной атмосфере соответственно. Использование нагревателя в микроволновой печи позволяет сократить время достижения рабочей температуры по сравнению с нагревателями, используемыми в настоящее время. 2 с.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
2124489
патент выдан:
опубликован: 10.01.1999
КОМПОЗИЦИОННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение относится к композиционным керамическим материалам, проявляющим диэлектрические свойства и способность поглощения мощности микроволнового излучения. Предлагаемый материал содержит порошкообразную смесь соединения на основе оксидов и карбида кремния, причем в качестве соединения на основе оксидов он содержит лейкоксеновый концентрат - продукт переработки титаноносной нефтесодержащей руды и карбид кремния, включающий 12-16% модификатора, состоящего из силицида железа, оксидов алюминия и кремния, при следующем соотношении компонентов, мас. %: лейкоксеновый концентрат - 1,0-70,0; карбид кремния модифицированный - 99,0-30,0. Новый композиционный керамический материал имеет высокий коэффициент рассеяния в МВ-излучении, равный 0,062-0,072.
2123487
патент выдан:
опубликован: 20.12.1998
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДТИТАНОВОЙ КЕРАМИКИ

Изобретение: при производстве конденсаторов с регулируемой емкостью и ионисторов. Сущность изобретения: готовят шихту из природного лейкоксенового концентрата следующего химического состава, мас.%: TiO2 - 48,0-53,0; SiO2 - 38,0-41,7; Al2O3 - 2,4-5,5; Nb2O5 - 0,1; V2O5 - 0,1; Fe2O3 - 2,5-2,8; MgO - 0,5-0,6; CaO - 0,3-0,4; MnO -0,04-0,05; P2O5 - 0,15-0,20; Cr2O3 - 0,01-0,02; ZrO2 - 0,25-0,30, смешивают его с углеродом в количестве от 4 до 10 мас.%, формируют заготовки и обжигают их в вакууме при температуре 1500oC. Характеристика материала: содержание аносовитовой фазы 60-100%, диэлектрическая проницаемость /1 МГц/ 100-3000. 1 табл.
2082693
патент выдан:
опубликован: 27.06.1997
ШИХТА КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТЕРМОКОМПЕНСИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ИЗ НЕЕ

Использование: получение керамических материалов для высокочастотных термокомпенсирующих конденсаторов. Сущность изобретения: шихта включает CaTiO3, SrTiO3, MnCO3, Nb2O5, ZnO и H3BO3, а способ основан на получении шихты путем смешивания исходных компонентов, формовании заготовок из нее и их обжиге, при этом перед смешиванием компонентов шихты производят гидротермальную обработку ZnO и H3BO3 путем их смешивания в водной среде при 80 - 100oC с последующим обезвоживанием до сыпучего состояния, а после гидротермальной обработки их смешивают с остальными компонентами шихты, прокаливают при 750 - 850oC и еще раз смешивают. Технический результат: снижение температуры спекания, повышение электропрочности, а также снижение трудоемкости и энергозатрат при изготовлении материалов 2 с.п. ф-лы, 3 табл.
2079916
патент выдан:
опубликован: 20.05.1997
КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Использование: данное изобретение может быть использовано в керамическом конденсаторостроении. Сущность изобретения: материал содержит CaTiO3, BaO, Nd2O3, Bi2O3, ZnO, MnO и B2O3, TiO2, а способ его получения включает получение спеков приготовления шихты, причем спеки BaNd2(1-x)Bi2xTi4O12 и CaTiO3 приготавливают раздельно и предварительно смешивают с гидроборатом цинка, с последующим прокаливанием при 750 - 800oC, после этого их смешивают в заданном соотношении для получения требуемого ТКЕ, которое определено количеством добавки спека CaTiO3 из зависимости ТКЕ-(15X)10-6 1/oC, где x - мас. доля спека CaTiO3. Это позволяет снизить себестоимость конденсаторов в 1,5 раза и повысить удельную емкость на 15 - 25%. Изобретение позволяет повысить технологичность и возможность регулировки ТКЕ. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 табл.
2079913
патент выдан:
опубликован: 20.05.1997
ФОРМОВАННОЕ ПОРИСТОЕ ИЗДЕЛИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ПИРОГЕННОГО ДИОКСИДА ТИТАНА, И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Использование: в качестве носителей катализаторов или самих катализаторов. Сущность изобретения: изделие, полученное из пирогенного диоксида титана в форме рутила, имеет наружный диаметр 0,8 - 15 мм, поверхность по БЭТ менее 1-20 м2/г, объем пор 0,01-0,29 см3/г, не содержит пор диаметром менее 10 нм, содержит по меньшей мере 90% пор размером 10-80 нмм, прочность при изломе 30-500 Н/пресс-изделие. Изделие получают путем смешивания пирогенного диоксида титана с мочевиной и водой и термообрабатывают при 710-1000oC с выдержкой в течение 0,5-6 ч. 2 с.п. ф-лы, 1 табл.
2076851
патент выдан:
опубликован: 10.04.1997
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, СОСТАВ ПАСТЫ ДЛЯ ТОЛСТОЙ ПЛЕНКИ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Использование: изобретение относится к улучшенным керамическим составам и способу их получения. Сущность изобретения: улучшенный керамический диэлектрический состав содержит керамический порошок глинозема, диоксид кремния, силиката или титаната и/или цирконата щелочноземельного металла или свинца с гомогенно распределенным на поверхности слоем покрытия из смеси оксидов металлов. Оксидное покрытие осаждается из раствора хелатов металлов с добавлением в раствор сильного основания. Предложен также способ пасты для толстой пленки, содержащей смесь диэлектрического керамического порошка без покрытия и диэлектрический керамический порошок с покрытием. 9 з.п.ф-лы, 2 табл., 2 ил.
2075462
патент выдан:
опубликован: 20.03.1997
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

Использование: производство поглотителей на основе оксидов титана в смеси с оксидами бериллия. Сущность изобретения: спекание изделий на основе оксидов титана и бериллия проводят в вакууме печи с графитовой футеровкой и с графитовым нагревателем при температуре 1450-1540oC. Положительный эффект: упрощение технологического процесса, образование более жесткой прочной и плотной керамической структуры, стабильной при механических нагрузках и термических воздействиях. 1 табл.
2070180
патент выдан:
опубликован: 10.12.1996
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ ИЗ ДИОКСИДА ТИТАНА (TINPOX)

Изобретение относится к технологии получения керамики из диоксида титана и может быть использовано для изготовления керамических изделий разнообразного назначения, включая высокотемпературные фильтры, носители катализаторов, высокопористые мембраны, конденсаторы и другие функциональные устройства, огнеупорные и термостабильные изделия. Сущность изобретения: способ получения керамики из диоксида титана включает формование керамических заготовок из порошка нитрида титана и последующий обжиг в кислородсодержащей атмосфере при 870 - 1970К до прекращения изменений их массы и/или объема, причем до или после формования заготовок осуществляют воздействие окисляющим агентом на зерна нитрида титана до образования диоксида титана в количестве не более 95 мас.%. В результате этого упрощается способ получения керамики, улучшается экологическая обстановка при ее производстве, существенным образом повышается абсолютный и относительный выход керамических изделий из диоксида титана. Получаемая при этом керамика на 100% состоит из диоксида титана в форме анатаза и/или рутила и имеет тонкозернистую структуру, параметры которой можно легко регулировать, а изделия из такой керамики имеют достаточную для их эксплуатации механическую прочность и повышенную термостабильность. 1 табл.
2058961
патент выдан:
опубликован: 27.04.1996
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ ИЗ ДИОКСИДА ТИТАНА (TINOX)

Изобретение относится к технологии получения керамики из диоксида титана и может быть использовано для изготовления керамических изделий разнообразного назначения, включая носители катализаторов, высокопористые мембраны из анатаза, конденсаторы и другие функциональные устройства из рутила, огнеупорные изделия. Сущность изобретения: способ получения керамики из диоксида титана, включающий формование керамических заготовок из порошка нитрида титана и последующий обжиг в кислородсодержащей атмосфере при 870 - 1970 К до прекращения изменений из массы и/или объема. В результате этого упрощается способ получения керамики, улучшается экологическая обстановка при ее производстве, существенным образом повышается относительный выход керамических изделий из диоксида титана в расчете на единицу площади, единицу оборудования или одного работника, а также абсолютный выход. Получаемая при этом керамика на 100% состоит из диоксида титана в форме анатаза и/или рутила и имеет тонкозернистую структуру, параметры которой можно легко регулировать, а изделия из такой керамики могут иметь сложную геометрическую форму, высокоразвитую поверхность и повышенную термостабильность. 1 табл.
2058960
патент выдан:
опубликован: 27.04.1996
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Использование: для получения пенокерамических материалов, применяющихся в качестве носителей для катализаторов, фильтров для нагретого газа, пористых электродов. Сущность: шихта включает (мас.%) углеродные микросферы 4-20, жидкое карбонизующееся связующее 13-25, мелкодисперсный порошок оксида кремния или оксида титана 55-83. Плотность 0,7-1,31 г/см3, электропроводность Х = 2-27,8 (Ом м)-1, пористость до 95%
2057740
патент выдан:
опубликован: 10.04.1996
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Использование: для получения пенокерамических материалов, применяющихся в качестве носителей для катализаторов, фильтров для нагретого газа, пористых электродов. Сущность изобретения: шихта включает, мас.%: углеродные микросферы 5-20; жидкое карбонизирующееся связующее 15-30; мелкодисперсный порошок титана 50-80. Характеристика: плотность 1,05-1,67 г/см3, электропроводность , предел прочности при сжатии 5-10 МПа.
2055053
патент выдан:
опубликован: 27.02.1996
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ ИЗ ДИОКСИДА ТИТАНА OXTINOX

Использование: для изготовления керамических изделий разнообразного назначения, включая керамические фильтры из рутила и/или анатаза, носители катализаторов, высокопористые мембраны из анатаза, конденсаторы и другие функциональные устройства, огнеупорные изделия. Сущность изобретения: способ получения керамики из диоксида титана включает формование керамических заготовок из смеси порошков диоксида титана и нитрида титана, взятых в соотношении TiO2 : TiN 19:1 - 1:19 по массе и последующий обжиг в кислородсодержащей атмосфере при температуре 870-1970 К до прекращения изменений их массы и/или объема. В результате этого упрощается способ получения керамики из диоксида титана, улучшается экологическая обстановка при ее производстве, повышается абсолютный и относительный выход диоксида титана и керамических изделий. Получаемая керамика на 100% состоит из диоксида титана в форме анатаза и/или рутила и имеет тонкозернистую структуру, параметры которой можно легко регулировать. Изделия из такой керамики могут иметь сложную геометрическую форму, высокоразвитую поверхность и достаточную для их эксплуатации механическую прочность. 1 табл.
2052426
патент выдан:
опубликован: 20.01.1996
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРУНДОТИАЛИТОВОЙ КЕРАМИКИ (TINALOX - FCT)

Использование: при получении керамики корундотиалитового состава в металлургии, химии, машиностроении, энергетике, теплотехнике и медицине для изготовления изделий разнообразного назначения. Сущность изобретения: способ получения корундотиалитовой керамики включает смешение порошков нитрида титана и нитрида алюминия, взятых в соотношении, мас. нитрид алюминия 78,7-95,1; нитрид титана 4,9-21,3, их совместный помол, формование заготовок и обжиг в кислородсодержащей атмосфере до прекращения изменений массы этих заготовок. После охлаждения получают реакционно-спеченную керамику корундотиалитового состава. Керамика имеет тонкозернистую структуру, высокую механическую прочность, а способ ее получения характеризуется повышенным выходом. 1 табл.
2046773
патент выдан:
опубликован: 27.10.1995
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТИТАНАТА БАРИЯ

Использование: в радиоэлектронной технике при изготовлении порошкообразных соединений титаната бария и твердых растворов на его основе. Сущность изобретения: тетрабутоксититан или его раствор в бутиловом спирте смешивают с водой, взятой в молярном соотношении к алкоксиду титана, не превышающем 10. Полученную суспензию аморфного диоксида титана нагревают до 60 - 80°С и выдерживают при этой температуре 0,5 1 ч, после чего вводят нагретый до 60 80°С водный раствор гидроксида бария с концентрацией 7 10 мас. взятый в количестве, обеспечивающем соотношение Ba Ti в смеси 1,05 1,15. Смесь нагревают до температуры 80 90° и выдерживают 1 2 ч при постоянном перемешивании. Полученный осадок отделяют и сушат. Для получения твердых растворов на основе титаната бария в алкоксид титана или его раствор в бутиловом спирте дополнительно вводят один или несколько алкоксидов металлов из группы: иттрий, цирконий, тантал, ниобий, висмут, в количестве 0,0001 0,2 мольных долей. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
2039024
патент выдан:
опубликован: 09.07.1995
СЕГНЕТОКЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ МАТЕРИАЛ

Использование: при изготовлении высоковольтных и низковольтных конденсаторов. Сущность изобретения: сегнетокерамический конденсаторный материал содержит, мас. % : титанат бария 87,8 - 90,32, станнат кальция 8,0 - 10,0, углекислый марганец 0,08 - 0,12, оксид цинка 0,45 - 0,55, оксид иттрия 0,7 - 1,7 и глину. Положительный эффект: = 6000 - 9500, v 1011 Омcм , Eпр 7 кВ/мм . 1 табл.
2035435
патент выдан:
опубликован: 20.05.1995
КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Использование: получение керамического материала для низкочастотных конденсаторов. Сущность изобретения: материал содержит BaTiO3, CaZrO3, ZnO, Nd2O3, Nb2O5, MnO2 (или MnCO3), CuO, Fe2O3 (или Ni2O3, Co2O3), а способ его получения включает получение спеков, приготовление шихты, причем BaTiO3 получают прокалкой титанилоксалата с соотношением BaO/TiO2 0,99 - 1,005 при 1100-1120°С, а CaZrO3 путем обжига шихты при 1280 - 1320°С. Положительный эффект: себестоимость материала снижается в 2 раза, расход электроэнергии в 1,6 раза, удельная емкость повышается в 1,5 - 2 раза, а электропрочность в 2 - 2,5 раза. 2 с.п.ф-лы, 2 табл.
2023706
патент выдан:
опубликован: 30.11.1994
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕГНЕТОКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ

Изобретение относится к технологии сегнетокерамики и направлено на расширение интервала спекания, повышение диэлектрической проницаемости и механической прочности керамики и снижение себестоимости изделий на ее основе. Это обеспечивается тем, что материал содержит, мас. % : BaTiO3 7992,25; SrTiO3 4,512,0; BaSuO3 1,04,5; BaF2 1,753,5; LiF 0,250,5; Li2 0,250,5. При изготовлении материала предварительно производят смешение исходных спеков с последующим спеканием смеси и ее измельчение в среде SrTiO3, после чего производят смешение активированного фторидами SrTiO3 с остальными спеками и добавками. В этом случае снижается летучесть Li и F при спекании, улучшается структура и пористость керамики, что положительно влияет на диэлектрические и электрические свойства материала и изделий. 1 табл.
2012085
патент выдан:
опубликован: 30.04.1994
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЗИСТОРНОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА БАРИЯ

Изобретение относится к керамической полупроводниковой технологии и может быть использовано для терморезисторов с положительным температурным коэффициентом сопротивления, применяемых для нагревателей автомобильных двигателей и бытовых электроприборов. Сущность изобретения: смешивают углекислый барий, оксид титана и легирующую добавку - оксалат диспрозия, проводят синтез шихты и помол спека с одновременным введением комплексной добавки, содержащей оксиды алюминия, кремния и титана, формуют изделие и обжигают. 1 табл.
2008296
патент выдан:
опубликован: 28.02.1994
Наверх