пьезоэлектрический керамический материал

Классы МПК:C04B35/495 на основе оксидов ванадия, ниобия, тантала, молибдена или вольфрама или их твердых растворов с другими оксидами, например ванадаты, ниобаты, танталаты, молибдаты или вольфраматы
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-11-09
публикация патента:

Изобретение относится к пьезоэлектрическим керамическим материалам на основе ниобатов натрия-калия и может быть использовано в среднечастотных радиоэлектронных устройствах, работающих в режиме приема, в том числе в трансдукторах ультразвуковых передатчиков. Техническим результатом изобретения является снижение механической добротности, повышение значений пьезомодуля, пьезочувствительности, удельной чувствительности и коэффициента электромеханической связи. Пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобатов натрия-калия включает Na2O, K2O, Nb 2O5, Li2O, Ta2O5 , Sb2O5 и NiO при следующем соотношении компонентов, в мас.%: Na2O - 8,49-8,67; K2 O - 11,00-11,25; Nb2O5 - 60,68-61,98; Li 2O - 0,49-0,65; Ta2O5 - 11,20-11,44; Sb2O5 - 5,33-7,15; NiO - 0,82-0,83. 3 пр., 5 ил., 2 табл.

пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961

Формула изобретения

Пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобатов натрия-калия, включающий Na2O, K2O, Nb 2O5, отличающийся тем, что дополнительно содержит Li2O, Ta2O5, Sb2O 5, NiO, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Na2O8,49-8,67
K2O 11,00-11,25
Nb2O 560,68-61,98
Li2O0,49-0,65
Ta2O5 11,20-11,44
Sb2O 55,33-7,15
NiO0,82-0,83

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к пьезоэлектрическим керамическим материалам на основе ниобатов натрия-калия и может быть использовано в среднечастотных радиоэлектронных устройствах, работающих в режиме приема, в том числе, в трансдукторах ультразвуковых передатчиков.

Для указанных применений материал должен обладать средним значением диэлектрической проницаемости, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 T/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0, (700÷1100), достаточно высоким пьезомодулем d33 (пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 200 пКл/Н), пьезочувствительностью, g33, (~20 мВ·м/Н), удельной чувствительностью, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 , (~5÷6 пКл/Н), коэффициентом электромеханической связи, Kр(~0.4), низкой механической добротностью, Qм, (<50).

Известен пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобатов натрия-калия, включающий NaNbO3, KNbO3, LiNbO3 и CeO 2. Материал имеет пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 T/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0=(785÷1023), d33=(148÷178) пКл/Н, g33=(21÷22) мВ·м/Н, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пКл/Н, Kр=(0.36÷0.42) (патент US 2007200084 (A1). Опубл. 24.02.2009. Авторы: Xiaoxing Wang, Hung Hom Kowloon, Kin Wing Kwong и др.; по заявке № US 20060362793, приоритет от 30.08.2007. H01L 41/18, C04B 35/495, H01L 41/187) Для указанных применений материал имеет недостаточно высокие значения d33. Кроме того, присутствие в составе дорогостоящего редкоземельного элемента - церия (Ce) делает материал промышленно не рентабельным.

Известен пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобатов натрия-калия, включающий NaNbO3, KNbO3, LiNbO3 , SrTiO3, BiFeO3. Материал имеет пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 T/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0=(731÷1043), d33=(90÷150) пКл/Н, g33=(13÷21) мВ·м/Н, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пКл/Н (патент EP 2218702 (A1). Опубл. 18.08.2010. Автор: Uraki Shingo; по заявке № ЕР 200857928, приоритет от 06.11.2008. B41I 2/045, B41I 2/055, C04B 35/00, H01L 41/187). Для указанных применений материал имеет недостаточно высокие значения d33.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобатов натрия-калия, включающий Na(Nb, Ta, Sb)O3, K(Nb, Ta, Sb)O3, Li(Nb, Ta, Sb)O3 с добавками оксидов марганца (MnO2) и редкоземельного элемента - церия (CeO2). Состав материала отвечает химической формуле (Na0.475K0.475Li0.05)(Nb 0.92Ta0.05, Sb0.03)O3 + 0.4%CeO2 +0.4%MnO2, то есть включает оксиды Na2O, K2O, Li2O, Nb 2O5, Ta2O5, Sb2 O5 CeO2 и MnO2. Материал имеет (для лучших составов) пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0=1150, d33=200 пКл/Н, g33 =19 мВ·м/н, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пКл/Н, Kр=0.43, Qм=80 (Tact Lee, K.W. Kwok, H.L. Li, H.L.W. Chan. Lead-free alkaline niobate-based transducer for ultrasonic wirebonding applications. // Sensor and Actuators A. 2009. № 150. P.267-271) (прототип). Для указанных применений материал имеет слишком высокое значение Qм. Кроме того, использование в составе редкоземельного элемента - церия (Ce) приводит к удорожанию материала и изделий из него, что препятствует их массовому применению.

Задачей изобретения является снижение Qм (до значений <50) при сохранении средних значений пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0 (~700÷1100), достаточно высоких значений пьезомодуля d33 (~190÷200 пКл/Н), пьезочувствительности g33 (~18÷20 мВ·м/н), удельной чувствительности пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 (~5÷6 пКл/Н), коэффициента электромеханической связи планарной моды колебаний Kр (~0.40). При этом из состава материала должны быть исключены редкоземельные элементы.

Указанные результаты достигаются тем, что пьезоэлектрический керамический материал на основе ниобатов натрия-калия, включающий оксиды Na2O, K2O, Nb2O5 , дополнительно содержит Li2O, Ta2O 5, Sb2O5, NiO при следующем соотношении компонентов, в масс.%:

Na2O=8.49÷8.67 Ta2O5=11.20÷11.44
K2O=11.00÷11.25Sb 2O5=5.35÷7.15
Nb2O5=60.68÷61.98 NiO=0.82÷0.83
Li2 O=0.49÷0.65пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961

Состав материала отвечает формуле:

LiaKbNac NbdTamSbnO3+zNiO, где а=6.00÷8.00 (в мол.%), b=42.32÷43.24 (в мол.%), c=49.68÷50.76 (в мол.%), d=82.80÷84.60 (в мол.%), m=9.20÷9.40 (в мол.%), n=6.00÷8.00 (в мол.%), a +b+c=100%, d+m+n=100%, 0пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 zпьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0.03.

1. Пример изготовления пьезоэлектрического керамического материала

Материал изготавливался по обычной керамической технологии следующим образом. В качестве исходных реагентов использовались гидрокарбонаты, карбонаты и оксиды следующих квалификаций: NaHCO3 - «чда», KHCO3 - «ч», Nb2O5 - «NbO-PT», Li2CO3 - «хч», Ta2O5 - «ТаО-1», Sb2 O5 - «хч», NiO - «ч». Синтез осуществлялся путем однократного обжига смесей сырьевых компонентов: NaHCO 3, KHCO3, Nb2O5, Li 2CO3, Ta2O, Sb2O5 , NiO, взятых в количествах (масс. %, в случае NaHCO3 , KHCO3, Li2CO3 в пересчете на соответствующие оксиды): Na2O=8.67; K2 O=11.25; Nb2O5=61.98; Li2O=0.49; Ta2O5=11.44; Sb2O5 =5.35, NiO=0.82 с промежуточным помолом синтезированного продукта. Температура обжига при синтезе, Тсинт.=1223 К, длительность изотермической выдержки, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 синт=5 ч. Спекание образцов в виде столбиков Ø12 мм, высотой 15÷18 мм осуществлялось при Тсп. =1393 К, длительность изотермической выдержки, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 сп=1.5 ч. Металлизация (нанесение электродов) производилась путем нанесения на плоские поверхности предварительно сошлифованных до толщины 1 мм образцов серебросодержащей пасты и последующего ее вжигания при температуре Твжиг.=1070 К в течение 0.5 ч. Образцы поляризовали в полиэтиленсилоксановой жидкости при температуре 410 К в течение 40 мин в постоянном электрическом поле напряженностью 4 кВ/см.

2. Пример изготовления пьезоэлектрического керамического материала

Материал изготавливался по обычной керамической технологии следующим образом. В качестве исходных реагентов использовались гидрокарбонаты, карбонаты и оксиды следующих квалификаций: NaHCO 3 - «чда», KHCO3 - «ч», Nb2O5 - «NbO-PT», Li2 CO3 - «хч», Ta2O5 - «ТаО-1», Sb2O5 - «хч», NiO - «ч». Синтез осуществлялся путем однократного обжига смесей сырьевых компонентов: NaHCO3, KHCO 3, Nb2O5, Li2CO3 , Ta2O5, Sb2O5, NiO, взятых в количествах (масс. %, в случае NaHCO3, KHCO 3, Li2CO3 в пересчете на соответствующие оксиды): Na2O=8.58; K2O=11.11; Nb2 O5=61.33; Li2O=0.57; Ta2O 5=11.35; Sb2O5=6.24, NiO=0.82 с промежуточным помолом синтезированного продукта. Температура обжига при синтезе, Tcинт.=1223 K, длительность изотермической выдержки, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 синт=5 ч. Спекание образцов в виде столбиков Ø12 мм, высотой 15÷18 мм осуществлялось при Тсп. =1393 К, длительность изотермической выдержки, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 сп=1.5 ч. Металлизация (нанесение электродов) производилась путем нанесения на плоские поверхности предварительно сошлифованных до толщины 1 мм образцов серебросодержащей пасты и последующего ее вжигания при температуре Tвжиг.=1070 К в течение 0.5 ч. Образцы поляризовали в полиэтиленсилоксановой жидкости при температуре 410 К в течение 40 мин в постоянном электрическом поле напряженностью 4 кВ/см.

3. Пример изготовления пьезоэлектрического керамического материала

Материал изготавливался по обычной керамической технологии следующим образом. В качестве исходных реагентов использовались гидрокарбонаты, карбонаты и оксиды следующих квалификаций: NaHCO 3 - «чда», KHCO3 - «ч», Nb2O5 - «NbO-PT», Li2 CO3 - «хч», Ta2O5 - «ТаО-1», Sb2O5 - «хч», NiO - «ч». Синтез осуществлялся путем однократного обжига смесей сырьевых компонентов: NaHCO3, KHCO 3, Nb2O5, Li2CO3 , Ta2O5, Sb2O5, NiO, взятых в количествах (масс. %, в случае NaHCO3, KHCO 3, Li2CO3 в пересчете на соответствующие оксиды): Na2O=8.49; K2O=11.00; Nb2 O5=60.68; Li2O=0.65; Ta2O 5=11.20; Sb2O5=7.15, NiO=0.83 с промежуточным помолом синтезированного продукта. Температура обжига при синтезе, Тсинт.=203 К, длительность изотермической выдержки, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 синт=5 ч. Спекание образцов в виде столбиков Ø12 мм, высотой 15÷18 мм осуществлялось при Tcп. =1393K, длительность изотермической выдержки пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 сп=1,5 ч. Металлизация (нанесение электродов) производилась путем нанесения на плоские поверхности предварительно сошлифованных до толщины 1 мм образцов серебросодержащей пасты и последующего ее вжигания при температуре Твжиг.=1070 К в течение 0,5 ч. Образцы поляризовали в полиэтиленсилоксановой жидкости при температуре 410 К в течение 40 мин в постоянном электрическом поле напряженностью 4 кВ/см.

Электрофизические характеристики определяли в соответствии с ОСТ 11.0444-87. Измерялись относительная диэлектрическая проницаемость поляризованных образцов, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0 (пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0 - диэлектрическая постоянная), пьезомодули, |d31| и d33, коэффициент электромеханической связи планарной моды колебаний, Kр, механическая добротность, Qm, скорость звука, V1пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 E. Пьезомодуль, d33, определяли квазистатическим методом. Измерение экспериментальной плотности образцов, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 эксп, осуществляли методом гидростатического взвешивания в октане. Пьезочувствительность на толщинной моде колебаний, d33, рассчитывали по формуле d33 =d33/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т; удельную чувствительность рассчитывали по формуле пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 ; акустический импеданс, Za, рассчитывали по формуле Za=пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 эксп.V1пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 E.

На фиг.1, где изображена табл.1, приведены основные характеристики материала в зависимости от состава, а на фиг.2, где изображена табл.2, приведены основные электрофизические характеристики оптимальных составов предлагаемого материала. Результаты испытания пьезоэлектрических керамических образцов приведены в Акте.

Полученные экспериментальные данные (фиг.1, табл.1, примеры 3-5) свидетельствуют о том, что пьезоэлектрический керамический материал предлагаемого состава обладает оптимальными, с точки зрения решаемой технической задачи, характеристиками в указанном интервале величин компонентов.

Данные, приведенные на фиг.1, 2 (табл.1, 2), подтверждают преимущества предлагаемого пьезоэлектрического керамического материала по сравнению с материалом - прототипом, а именно снижение Qm (почти вдвое) до значений ~45÷49 при сохранении средних значений относительной диэлектрической проницаемости пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0~1091÷1097, относительно высоких значений пьезомодуля d33~202÷203 пКл/Н, пьезочувствительности g33~20 мВ·м/Н, удельной чувствительностью пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пКл/Н, коэффициента электромеханической связи планарной мод колебаний Kр~0.42÷0.43.

Эффект снижения Qm достигается, по существу, дополнительным введением в материал, включающий Na2O, K2 O, Nb2O5 оксидов Li2O, Ta 2O5, Sb2O5, NiO.

Предлагаемый пьезоэлектрический керамический материал получают по обычной керамической технологии без использования редкоземельных элементов (как в прототипе), что значительно упрощает и удешевляет технологический процесс.

Среднее значение относительной диэлектрической проницаемости пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0=1091÷1097 предлагаемого пьезоэлектрического керамического материала определяет основное его назначение - использование в среднечастотных преобразователях.

Это следует, прежде всего, из того, твердые растворы на основе ниобатов щелочных металлов (НЩМ) могут использоваться в качестве резонансных элементов пьезоэлектрических преобразователей в высокочастотных (ВЧ) (3.0÷30.0) МГц и очень высокочастотных (ОВЧ) (30.0÷300.0) МГц диапазонах, среднечастотном (СЧ) (0.3÷3.0) МГц диапазоне; низкочастотном (НЧ) (30.0÷300.0) кГц) и ультранизкочастотном (ОНЧ) (<30.0 кГц) диапазонах. Классификация электромагнитных волн по частотным диапазонам представлена в (Носов Ю.Н., Кукаев А.А. Энциклопедия отечественных антенн. Справочное издание. М. 2001. С.49).

При условии согласования преобразователя с нагрузкой (Ri=Rн) (обычно реализуемое в выпускаемой промышленностью радиоэлектронной аппаратуре выходное сопротивление Rн~50 Ом для высоких и средних частот и 1000 Ом для низких частот), используя формулу для емкостного сопротивления преобразователя: Ri=1/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 С, где Ri - емкостное сопротивление преобразователя. Ом; пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 - круговая частота, Гц; C - емкость, Ф; - можно приблизительно оценить интервалы значений емкости C=1/2пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 fRi для указанных диапазонов частот, а, следовательно, и относительной диэлектрической проницаемости поляризованных элементов, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0=k·C, где k - коэффициент, зависящий от размеров элементов, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0=8.85·10-12 Ф - диэлектрическая проницаемость вакуума; при k=1, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0=C.

На фиг.3-5, где изображены таблицы 3-5, приведены значения относительной диэлектрической проницаемости, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0, реализуемые в объемных керамических образцах в различных частотных диапазонах. Там же (*) приведены комментарии к таблицам.

Таким образом, при пониженных (средних) частотах необходимы достаточно высокие (средние) значения пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0 для снижения сопротивления преобразователя, что улучшает его согласование с нагрузкой. Средние значения пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0 полезны и для снижения габаритов, что важно при разработке гидроакустических устройств.

Достаточно высокие значения Kр, g33, пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 определяют высокую эффективность электроакустических преобразователей в режимах приема и излучения.

Разработанный пьезоэлектрический керамический материал может быть использован в среднечастотных радиоэлектронных устройствах, работающих в режиме приема, в том числе, в трансдукторах ультразвуковых передатчиков, а также и в сейсмоприемниках, предназначенных для геофизической разведки полезных ископаемых. С их помощью регистрируются сейсмические колебания, искусственно вызванные действием взрыва. Основной параметр сейсмоприемника - чувствительность к изменению давления во внешней среде, - в значительной степени обеспечивается высоким коэффициентом пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 , а средние значения пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 33пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Т/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 0 благоприятны для согласования сейсмоприемника, работающего в среднечастотном диапазоне, с нагрузкой.

Кроме работы на средних частотах, предлагаемый материал может быть использован в приборах медицинской диагностики, работающих на нагрузку с низкоомным входным сопротивлением, которое обеспечивает согласование с ней преобразователя. В таких устройствах низкие значения Qm разработанного материала способствуют подавлению ложных колебаний. Разработанный материал имеет низкую плотность (пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 эксп.=4.52 г/см3), что приводит к значительному снижению веса изделий и уменьшению акустического импеданса (Za~19 mrayl), что необходимо для согласования с акустической нагрузкой.

Разработанный материал обладает способностью эффективно накапливать электрическую энергию (плотность запасенной электрической энергии более 2·10 3 Кл·В·м-3), что перспективно для его использования в качестве источника внешнего электрического поля.

Из вышесказанного следует, что технический результат изобретения достигается новой совокупностью существенных признаков, как вновь введенных, так и известных, следовательно, заявленный пьезоэлектрический керамический материал соответствует критерию патентоспособности «изобретательский уровень».

Предлагаемый пьезоэлектрический керамический материал обеспечивает технический результат, не вызывает затруднений при изготовлении, предполагает использование основных (доступных и дешевых) материалов (реагентов) и стандартного оборудования, не содержит в своем составе токсичных элементов, что свидетельствует о соответствии заявленного технического решения критерию «промышленная применяемость».

Таблица 1
N п/пНомера составов NNo образца ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 тпьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 зз/пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 оKр |d31|, пКл/Нd33 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 ', пКл/Нпьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 , пм/ВQМ пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 , м/сg33 мВ·м/Н Za, mrayl
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 11088 0.4178 2006.145 4.3320.7 19.6
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 21094 0.4282 2046.244 4.2921.0 19.4
1 331090 0.4279201 6.146 4.3220.819.5
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 41091 0.4382 2026.145 4.3120.9 19.5
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 51092 0.4279 2036.145 4.3021.0 19.4
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Cp1091 0.4280 2026.145 4.3120.9 19.5
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 11095 0.4385 2046.145 4.2821.0 19.3
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 21097 0.4284 2036.146 4.2920.9 19.4
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 31099 0.4383 2026.047 4.3020.7 19,4
2 441096 0.4386204 6.246 4.2921.019.4
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 51098 0.4382 2036.045 4.2920.9 19.4
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Cp1097 0.4384 2036.146 4.2920.9 19.4
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 11094 0.4182 2036.148 4.2520.9 19.6
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 21096 0.4382 2046.249 4.2421.0 19.4
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 31095 0.4284 2026.149 4.2220.8 19.5
3 541096 0.4283203 6.148 4.2320.919.5
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 51093 0.4384 2016.150 4.2220.8 19.4
пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 пьезоэлектрический керамический материал, патент № 2498961 Cp1095 0.4283 2036.149 4.2320.9 19.5

Номера составов, соответствующих формуле изобретения и примерам 3, 4, 5 табл.1 на фиг.1 описания изобретения.

Таблица 2
Номера соответствуют табл.1 Состав, масс.%
Na2 OK2O Nb2O5Li2 OTa2O5 Sb2O5NiO
38.67 11.2561.980.49 11.445.35 0.82
4 8.5811.1161.33 0.5711.35 6.240.82
58.4911.00 60.680.65 11.207.150.83

Класс C04B35/495 на основе оксидов ванадия, ниобия, тантала, молибдена или вольфрама или их твердых растворов с другими оксидами, например ванадаты, ниобаты, танталаты, молибдаты или вольфраматы

пьезоэлектрический керамический материал -  патент 2498960 (20.11.2013)
пьезоэлектрический керамический материал -  патент 2498959 (20.11.2013)
порошок moo2, способы изготовления пластины из порошка moo2 (их варианты), элемент и способ изготовления тонкой пленки из нее, способ распыления с применением указанной пластины -  патент 2396210 (10.08.2010)
тело, полученное спеканием, и его применение -  патент 2378226 (10.01.2010)
пироэлектрический керамический материал -  патент 2360890 (10.07.2009)
пьезоэлектрический керамический материал -  патент 2358953 (20.06.2009)
способ получения керамических образцов твердых растворов полуторных оксидов ванадия и хрома -  патент 2206539 (20.06.2003)
высокочастотный керамический материал (варианты) -  патент 2170219 (10.07.2001)
керамический материал на основе цинкзамещенного ниобата висмута -  патент 2167842 (27.05.2001)
способ получения титанатов, цирконатов, ниобатов щелочных и щелочноземельных металлов -  патент 2079469 (20.05.1997)
Наверх