1
Изобретение относится к электротехнике, а именно к термочувствительным материалам для датчиков, и может найти применение как порошковый- наполнитель для терморезистив- ных кабелей.
Целью изобретения является увеличение диэлектрической проницаемости при высоких температурах и начального удельного электросопротивления материала до оптимального значения, расширение диапазона рабочих температур,
.Пример 1. Для получения состава CviAloitsf n 1, (,25) в ша- ровых мельницах в течение 8 ч го . трвят гомогенизированную смесь -из 33,168 вес.% СиО квалификации ч.д.а с содержанием 98,54% основного вещества, 58,546 вес,% квалификации ч,д,а с содержанием 99,84% основного вер(ества и 8,284 вес.% А1(ОН)з квалификации ч с содержанием AliO 65,06% в присутствии ацетона (100 вес,%). Смесь обжигают в электропечи в алундовой лодочке на воздухе при 32 ч с последующей закалкой в воде. Контроль за темце- ратурой осуществляют с помощью пла- .тино-платинородиевой терм опары с тер- мостатированным холодным спаем и универсального измерительного прибора Р4833 с точностью . Согласно данным рентгенографического анализа получают однофазный продукт со структурой шпинели с параметром решетки а 8,34t 0,002 А.
Ц р и м е р 2. Цри получении материала состава CuAlojMn j 04. (,5) готовят гомогенизированную смесь из 33,J94 вес.% оксида меди квалификации ч.д,а., содержащего 98,54% СиО, 50,223 вес.% оксида марганца квалификации ч.д,а,, содержащего 99,84% КптРз, 16,582 вес.% гидрооки- си алюминия квалификации ч, содержащей 65,06% . Смесь обжигают в атмосфере кислорода при 1040 С в
(Л
4ii О)
сд
ее
1467573.
течение А8 ч с последующей закалкой СиО 98,54% и 66,853 весД МПгОэ ква- в воде. Согласно данным рентгеновско- лификации ч,д.а, с содержанием
го анализа полученный продукт однофазен, характеризуется шпинельной структурой с параметром решетки а 8,32 to,002 А.
П.р и м е р 3. Для получения состава CuAl.y Мп (,3) готовят
10
Mn,j03 99,84%. Смесь обжигают на воздухе при 850°С 24. ч и закаливают
гомогенизированную смесь из 33,301 вес,% оксида меди квалификации ч.д.а., содержащего 98,54% СиО, 16,794 вес.% оксида марганца квалификации ч.д.а., содержащего 99,84% , и ,04 вес.% гидроокиси алюминия квалификации ч, содержащей 65,06% . Смесь обжига- .ют в атмосфере кислорода при в течение 48 ч с закалкой в воде. Образовавшийся продукт по данным рентгенографии однофазен и представляет собой шпинельный твердый раствор с параметром решетки ,161 - to,002 А.
в воде. В результате образуется однофазный продукт со шпинельной структурой с параметром решетки ,367 to,002 А.
Пример 7. Для приготовления )состава (х-2) берут смесь из двух оксидов:. 33,354 вес,% оксида ме- меди (ч.д.а.), содержащего 98,54% СчО, и 66,646 вес.% гидроокиси алю15 миния (ч), содержащей 65,06% AljO,. Смесь обжигают в кислороде при 24 ч с закалкой в воде. По данным рентгенофазового анализа полученный продукт о ;нофазен и обладает
20 структурой шпинели с параметром решетки , , 002 А.
В таблице приведена термочувствительность электрических и диэлектрических свойств твердых растворов
В таблице приведена термочувствительность электрических и диэлектрических свойств твердых растворов
Пример 4. Для получения со-25 CxiAl Mn O.
става CuAl 0,1 Мп ,э04 (х 0,1) го-. Как видно из таблицы, для матетовят гомогенизированную смеюсь риалов составов 1-5 величины началь33,153 вес./о СиО квалификации ч.д.а.ного электросопротивления приблизиt содержанием СиО 98,54%, 63,536 вес./отельно на два порядка превьш1ают ту
MnjOj квалификации ч.д.а. с содер-30 же величину у прототипа, величины
жанием 99,84% основного вещества итемператур срабатывания на 60-240 С
3,311 вес.% А1(ОН)з квалификации ч превьшают аналогичную величину у про- с содержанием 65,06. Смесь об- тотипа, диэлектрическая проницаемость
жигают на воздухе при 900 С J6 ч спри 600°С в 16-60 раз выше, чем у
последуювдей закалкой в вЪде. В ре-35 прототипа, кратность изменения дизультате по данным рентгенографичес-электрической проницаемости в 50кого анализа образуется однофазньй125 раз выше, чем у прототипа. Сравпродукт со структурой шпинели с па-нение характеристик для составов
раметром решетки ,35810,002 А.1-5 с теми же характеристиками для
При-мер 5. Для получения со-40 составов 6-7 показывает, что для ма- става CuAl ,ii;Mn 0.75 0 готовят гомогенизированную смесь из 33,274 вес.% СиО (ч.д-.а.) с содержанием основтериала СиА1уМп2.х04 при х 0,1 и х 71 ,5 свойства ухудшаются: при X 10,1 начальное электросопротивление снижается, уменьшается темпераного вещества 98,54% 25,172 вес.%
териала СиА1уМп2.х04 при х 0,1 и х 71 ,5 свойства ухудшаются: при X 10,1 начальное электросопротивление снижается, уменьшается темпераМг1оРз (ч.д.а.), содержащего 99,84% 45 тура, срабатывания и кратность изме- основного вещества и 41,554 вес.% нения диэлектрической проницаемости А1(ОН)з (ч), содержащего 65,06% явно недостаточна .
. Смесь обжигают в кислороде Использование предлагаемого/мате- при JI070 С 48 ч с последующей закалкой в воде. Согласно, рентгенофазово- -л му анализу полученный продукт, однориала дает возможность изготовить - термочувствительные кабели с более широким, чем у базового объекта, диапазоном рабочих температур (20- j600°C вместо 100-400), с двумя термоактивными свойствами - удельным 5 электросопротивлением (р) и диэлектрической проницаемостью (Е), что позволит исключить ложные срабатывэ ния, в частности, систем обнаружения пожаров вследствие одновременфазен и характеризуется шпинельной .структурой с параметром решетки а ,2бГ1 0,002 А.
П р и м е р 6. При получении состава . () готовят смесь из двух оксидов : 33,J47 вес.% СиО квалификации ч.д.а. с содержанием
Mn,j03 99,84%. Смесь обжигают на воздухе при 850°С 24. ч и закаливают
в воде. В результате образуется однофазный продукт со шпинельной структурой с параметром решетки ,367 to,002 А.
Пример 7. Для приготовления состава (х-2) берут смесь из двух оксидов:. 33,354 вес,% оксида ме- меди (ч.д.а.), содержащего 98,54% СчО, и 66,646 вес.% гидроокиси алюминия (ч), содержащей 65,06% AljO,. Смесь обжигают в кислороде при 24 ч с закалкой в воде. По данным рентгенофазового анализа полученный продукт о ;нофазен и обладает
структурой шпинели с параметром решетки , , 002 А.
В таблице приведена термочувствительность электрических и диэлектрических свойств твердых растворов
CxiAl Mn O.
составов 6-7 показывает, что для ма-
териала СиА1уМп2.х04 при х 0,1 и х 71 ,5 свойства ухудшаются: при X 10,1 начальное электросопротивление снижается, уменьшается температура, срабатывания и кратность изме- нения диэлектрической проницаемости явно недостаточна .
Использование предлагаемого/мате-
риала дает возможность изготовить - термочувствительные кабели с более широким, чем у базового объекта, диапазоном рабочих температур (20- j600°C вместо 100-400), с двумя термоактивными свойствами - удельным электросопротивлением (р) и диэлектрической проницаемостью (Е), что позволит исключить ложные срабатывэ ния, в частности, систем обнаружения пожаров вследствие одновременной работы двух систем сигнализации одна из которых базируется на изменении электросопротивления, а другая - на изменении диэлектрической проницаемости с ростом температуры.
Формула изобретени
Термочувствительный материал на основе оксидов марганца и алюминия
1А675736
, отличающийся тем, что, с целью увеличения эксплуатационной наделшости путем повьппения диэлек- е трической проницаемости при высоких температурах и начального удельного сопротивления, он дополнительно
я содержит оксид меди и компоненты взяты в соотношении, отвечающем формуле 10 СиА1хМп1-х04, где 0,1 X : ,5,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Огнеупорная масса для футеровки агрегатов цветной металлургии | 1989 |
|
SU1654288A1 |
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | 1998 |
|
RU2152371C1 |
КАТАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА ДЛЯ СИНТЕЗА ФИШЕРА-ТРОПША | 2005 |
|
RU2383388C2 |
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2042220C1 |
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ФЕРРИМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ | 2010 |
|
RU2436859C2 |
ИНЕРТНЫЙ АНОД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ В РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЯХ, И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТОГО АНОДА | 2004 |
|
RU2352690C2 |
Огнеупорная масса | 1988 |
|
SU1507754A1 |
Способ получения поглощающего материала на основе замещенного гексаферрита бария | 2016 |
|
RU2651343C1 |
Шликер для изготовления корундовой керамики | 1983 |
|
SU1154245A1 |
Материал для термисторов | 1981 |
|
SU945909A1 |
. Изобретение относится к электротехнике, точнее к термочувствительным материалам для датчиков. Цель изобретения - повышение диэлектрической проницаемости при высоких температурах и начального удельного электрического сопротивления материал. Материал состава CuAlo jMn s полученный спеканием при оксидов меди марганца и гидроокиси алюминия, имеет удельное сопротивление при 3,1-10 Ом-см и диэлектрическую проницаемость при 20 С - 8,0 а при - 1 ,6-И) Ом-см. 1 табл.
Терморезистивный состав | 1981 |
|
SU1023401A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Видоизменение прибора для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба | 1919 |
|
SU54A1 |
Авторы
Даты
1989-03-23—Публикация
1987-06-11—Подача