Изобретение относится к пьезотехнике и может быть использовано для создания электромеханических преобразователей, основанных на явлении яьезоэлек тричества, в частности, для создания преобразователей, работающих в низкочастотном диапазоне. Известны пьезокерамические материалы, содержащие окислы - N6 5ТЮг - - , где - один из элементов группы: Са, ZTI .J, а также Ьф -„Sbps - Tlp - . где Ме« - . Общими недостатками указанных мате риалов, препятствукадими их прокиашленному использованию в качестве низкочастотных злектромеханических преобразователей, являются недостаточно высокая (46-928) диэлектрическая проницаемость . j/feo нетехнологичность, связан ная с высокими температурами спекания (Тев1550-1380С) . Наиболее близким техническим решением к данному изобретению является материал системы LLj,0-Nfei05-TiOt-NQiQ SlO fS. Ttrt ll50-1380«C; 9;4о212-928. Однако в качестве низкочастотных электромеханических преобразователей этот материал не используется из-за недостаточно высокой диэлектрической проницаемости. Кроме того, вследствие возможности нарушения стехиометрии указанного материала из-за текучести исходных компонентов при высоких температурах его получения температуру спекания необходимо снизить. Целью изобретения является повышение диэлектрической проницаемости и снижение температуры спекания материала. Согласно изобретению поставленная цель достигается тем, что материал, содержащий ,N6jO6, Ti С, Naj.O, дополнительно содержит РЬо и IrO, при следующем соотношении компонентов мол % buj.0 0,94-1,72 . Nfez°5 7,50-13,75 ТЮг 18,13-21,25 NdiO 6,56-12,03 ВБО 26,25-42,50 Sj-Oa 18,13-21,25 Синтез составов осуществляют по обычной технологии с применением дву.кратного обжига. (Т, , Tj, 850 С; продолжительность Ь/З час, tj 5 час) . Спекание проводят методом горячего прессования по следующему режиму: температура 900-1100 С, давление 200 кг/см, время выдержки 40 мин. Поляризацию образцов проводят в силиконовом масле при температуре Технологические и пьезо
исследуемых составов 5 в 45 мин в поле напряженности 2,5-3,5 кв/мин с последующим охлаждением под полем до . Данные о технологических и пьезоэлектрических характеристиках лучших составов приведены в таблице. электрические параметры
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Пьезоэлектрический керамический материал | 1982 |
|
SU1073221A1 |
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | 2011 |
|
RU2498960C2 |
Пьезоэлектрический керамический материал | 1976 |
|
SU619470A1 |
Пьезоэлектрический керамический материал | 1976 |
|
SU642273A1 |
Пьезоэлектрический керамический материал | 1981 |
|
SU975681A1 |
Пьезоэлектрический керамический материал | 1981 |
|
SU1008198A1 |
Пьезоэлектрический керамический материал (его варианты) | 1983 |
|
SU1096251A1 |
Пьезоэлектрический керамический материал | 1983 |
|
SU1089075A1 |
Пьезокерамический материал | 1974 |
|
SU536146A1 |
Пьезоэлектрический керамический материал | 1981 |
|
SU1002272A1 |
Авторы
Даты
1978-04-05—Публикация
1976-11-18—Подача