Двуокись титана, несмотря на высокую диэлектрическую проницаемость-120 (чем она выгодно отличается от обычных диэлектриков, применяемых в радиопромышленности), не может быть использована .для изготовления керамических изделий вследствие высокой температуры спекания.
Предметом изобретения является способ изготовления керамических изделий на базе двуокиси титана тюсредством добавления к нему таких компонентов, которые снижали бы температуру спекания с 1800 до 1200°С и ниже.
Таким компонентом является фосфат свинца РЬз(РО4)2, приготовленный :из .водных растворов дважды перекристаллизова«ных уксуснокислого свинца и трехзамещенного фосфата аммония или сплавлением углекислого свинца с монофосфатом аммония.
Известны способы изготовления керамической массы на базе спекающейся пр-и температуре 1300- 1500° двуокиси титана (рутила) того же назначения с другими добавками, обеспечивающими диэлектрические свойства изделия.
Особенность предлагаемого способа заключается в том, что для получения диэлектрической керамики В массу вводится только один добавочный компонент-фосфат свинца, обеспечивающий как понижение температуры спекания ее до 1100° с обычной для рутила 1800°, так и прочность, при сохранении за изделием необходимых диэлектрических свойств.
Рассчитанные количества порошкообразных двуокиси титана и фосфата свинца отвещиваются на весах, тщательно перемешиваются и растираются в агатовой ступке, прессуются в сухом СОСТОЯНИЙ в таблетки под давлением 250-500 кг/см и обжигаются в электрической печи при температуре 1100-1200, в зависимости от содержания фосфата свинца. При 15% фосфата свинца спекание достигается уже при 1100°. Приуменьшении содержания фосфата температура спекания возрастает до 1200°, при увеличении-снижается до 1000° и ниже. № 77972Предмет изобретения Способ изготовления керамических изделий на базе двуокиси титана 2 - (рутила), отличающийся тем, что для понижения температуры. спекания рутиловой массы в неедобавляют фосфат свинца.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАСПЛАВЛЕННЫЕ ЗЕРНА НЕДОКСИДОВ ТИТАНА И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ ЗЕРНА | 2013 |
|
RU2643982C2 |
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | 2012 |
|
RU2514353C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕССВИНЦОВОЙ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-ПЕЧАТИ | 2021 |
|
RU2787452C2 |
Шихта для получения керамического материала | 1981 |
|
SU992488A1 |
Способ изготовления титаната бария (BaTiO3) для многослойных керамических конденсаторов с температурой спекания диэлектрика не более 1130С | 2017 |
|
RU2646062C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТНОЙ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОЙ НАНОКЕРАМИКИ | 2007 |
|
RU2351571C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОРОШКА | 2013 |
|
RU2544942C1 |
ШИХТА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ИЗ НЕЕ | 2002 |
|
RU2259335C2 |
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | 2007 |
|
RU2357942C1 |
СЕГНЕТОКЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ ТЕМПЕРАТУРНО-СТАБИЛЬНОЙ ГРУППЫ | 2009 |
|
RU2413325C1 |
Авторы
Даты
1949-01-01—Публикация
1949-01-12—Подача