способ получения керамики метаниобата лития

Классы МПК:C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Научное конструкторско-технологическое бюро "Пьезоприбор" при Ростовском государственном университете
Приоритеты:
подача заявки:
1991-04-19
публикация патента:

Изобретение относится к получению пьезоэлектрической керамики и позволяет повысить механическую прочность, снизить диэлектрическую проницаемость, упростить технологию изготовления керамики метаниобата лития. Сущность изобретения: заготовки формуют из шихты, содержащей синтезированный метаниобат лития и стеклодобавку состава LiO2 - 1,8 SiO - 0,2 B2O3 в количестве 2 - 3,5 мас.%, и спекают в атмосфере воздуха при температуре 1380 - 1420 К.

Формула изобретения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ МЕТАНИОБАТА ЛИТИЯ путем формования заготовок из шихты, содержащей синтезированный метаниобат лития и стеклодобавку, включающую Li2O и B2O3, и последующее спекание, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологии, повышения механической прочности и снижения диэлектрической проницаемости, в качестве добавки используют стекло состава Li2O-1,8 SiO2-0,2 B2O3 в количестве 2-3,5 мас.%, спекание ведут в атмосфере воздуха при 1380 - 1420 К.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к получению пьезокерамики и предназначено для создания сегнетоэлектрических керамических материалов и пьезопреобразователей на основе метаниобата лития (МНЛ), работающих в широком эксплуатационном интервале температур (до 1000 К) и частот (до 50 МГц), в частности, устройствах дефектоскопического контроля оборудования атомных реакторов.

Известен способ получения МНЛ по обычной керамической технологии, включающий твердофазный синтез порошка МНЛ и спекание без приложения давления при 1370-1470 К. Однако этот способ не обеспечивает получения высокоплотной, прочной керамики, что делает невозможным ее поляризацию и изготовление пьезоэлементов.

Известен способ получения МНЛ, совмещающий операцию синтеза и спекания под давлением [1]. Недостатком этого способа является то, что он не обеспечивает полную однородность крупных изделий, высокую механическую прочность. Его отличает высокая температура спекания (1200-1370 К), сложность технологии получения в условиях высокого давления (60 МПа).

Наиболее близким к предлагаемому является способ получения керамики МНЛ, описанный в [1]. Известный способ осуществляют путем формования заготовок из шихты, содержащей синтезированный МНЛ и 1,5-2,5 мас.% стекла состава LiBO2, спекания под давлением в вакууме при остаточном давлении воздуха, равном 5способ получения керамики метаниобата лития, патент № 201770010-2 мм рт.ст., включающего нагрев со скоростью (500-600 град. /ч), изотермическую выдержку длительностью (12-15)способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700102 с при температуре спекания 1290-1570 К и охлаждение со скоростью (500-600) град/ч; нагрев ведут при давлении (15-20) МПа, а после достижения максимальной температуры давление увеличивают до (55-60) МПа.

Недостатками известного способа являются:

- использование высокого давления, прикладываемого к образцу, необходимость применения вакуумного оборудования и дорогостоящих высокоплотных пресс-форм из окиси алюминия;

- высокие температуры спекания, приводящие к повышенным энергозатратам и сокращению срока службы технологического оборудования;

- невысокая механическая прочность ( способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700190 кг/см2) получаемой керамики и сложность используемой стеклодобавки к обводнению.

Высокая стоимость оборудования и его уникальность ограничивают использование данного способа получения керамики МНЛ в промышленности.

Изобретение позволяет упростить технологию получения керамики МНЛ при сохранении ее высоких электромеханических и электрофизических параметров, снизить диэлектрическую проницаемость и повысить механическую прочность.

Указанный технический эффект достигается тем, что керамику метаниобата лития получают путем формования заготовок их шихты, содержащей синтезированный метаниобат лития и стеклодобавку, в качестве которой используют стекло состава Li2O - 1,8 SiO2 - 0,2 В2О3 в количестве 2-3,5 мас.%, с последующим спеканием в атмосфере воздуха при температуре 1380-1420 К.

Использование стеклодобавок при спекании пьезоматериалов позволяет, как правило, лишь повысить механическую прочность при снижении остальных параметров материала [2].

Введение в шихту стеклодобавки состава Li2O - 1,8 SiO2 - 0,2 В2О3, обладающего хорошими пьезоэлектрическими свойствами (d33 = 6способ получения керамики метаниобата лития, патент № 201770010-12Кл/Н), позволяет не только увеличить механическую прочность, но и повысить пьезомодуль, снизить диэлектрическую проницаемость керамики МНЛ, снизить температуру спекания, использовать для спекания воздушную атмосферу.

Т. о. улучшение электромеханических и электрофизических параметров керамики МНЛ обеспечивается при одновременном упрощении технологии, повышении воспроизводимости свойств керамики и снижении трудозатрат, а следовательно, и стоимости изделий из керамики МНЛ.

Способ осуществляют следующим образом. Метаниобат лития синтезируют при 1020 К в течение 7,2способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700103 с из смеси Li2СО3 квалификации "х.ч." и Nb2O5 квалификации "осч". В синтезированный продукт вводят тщательно измельченное стекло состава Li2O - 1,88 SiO2 - 0,2 В2О3 в количестве 2-3,5 мас.%.

Варку стекла осуществляют в платиновом или алундовом тигле из реактивов: Li2CO3, SiO2, B2O2 квалификации не ниже "чда" при 1370-1470 К в течение 5,4способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700104 с. Образцы формуют в виде дисков диаметром 11 мм и высотой 3 мм и обжигают в течение 7,2способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700103 с при температуре 1393-1413 К. На сошлифованные до 1 мм диски наносят платиновую пасту, которую вжигают при температуре 1173-1273 К. Образцы поляризуют в полиэтилсиликоновой жидкости при температуре 433-453 К в течение 1,8-2,4способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700103 с в постоянном электрическом поле напряженностью 50-70 кВ/см. Скорость нагрева образцов подбирается исходя из задачи обеспечения прохождения вторичной рекристаллизации по всему объему образца. Скорость охлаждения после спекания подбиралась исходя из задачи сохранения целостности образца. Выбор времени изотермической выдержки при спекании контролировался максимальной плотностью керамики.

Основные параметры керамики МНЛ, полученной по данному способу, приведены ниже. Параметры ячейки (ром- боэдрическая структура) d = 5,485 способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700

способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700 = 55o90 Рентгеновская плот- ность, г/см3 (293 К) 4,62 Удельное сопротивление способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700v способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700 1011 Омспособ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700см (373 К) 10 Относительная диэлек- трическая проницаемость после поляризации способ получения керамики метаниобата лития, патент № 201770033т / способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700o 34-39 Тангенс угла диэлек- трических потерь tg способ получения керамики метаниобата лития, патент № 2017700, % 1-1,5 Пьезомодуль d33, 10-12 Кл/Н 10 Механическая прочность, кг/см2 250.

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