Твердый раствор для высокочастотных керамических конденсаторов

 

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в производстве высокочастотных керамических конденсаторов. Для повышения диэлектрической проницаемости при сохранении значений температурного коэффициента диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и удельного объемного электрического сопротивления твердый раствор для высокочастотных керамических конденсаторов системы Ba1-yAy(Nd1-xBix)2Ti4O12, где y = 0,10 - 0,15, содержит в качестве элемента А Pb и отвечает формуле: Ba1-yPby(Nd1-xBix)2Ti4O12 при x = 0,30 - 0,50. Твердый раствор получают методом химического соосаждения из растворов нитратов и хлоридов соответствующих элементов с последующим спеканием прокаленного и формованного материала при 1220 - 1300°С. Полученный материал имеет следующие характеристики: при (20 5)C 115-148; ТК (0-150) МК-1; tg(1-2)10-4; v при 155C 1012Омcм. 3 табл.

Изобретение относится к электронной технике, а также к радиотехнике и может быть использовано в производстве высокочастотных керамических конденсаторов. Цель изобретения - повышение диэлектрической проницаемости при сохранении значений температурного коэффициента диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и удельного объемного электрического сопротивления. Согласно примерам 1-5 в табл.1. твердый раствор готовят следующим образом. Для получения 1,0 кг твердого раствора Ba1-yPby(Nd1-xBix)2Ti4O12. где х = 0,30-0,50; у = 0,10-0,15, готовят одномолярные растворы хлорида бария, нитратов неодима, висмута, свинца; двумолярные растворы титана хлористого и карбоната аммония. В реактор заливают дистиллированную воды и смесь осадителя, состоящего из растворов карбоната аммония и аммиака в количествах, указанных в табл.2. При интенсивном перемешивании в реактор в течение 30 мин сливают двумя параллельными потоками смесь растворов хлоридов бария и титана и смесь растворов азотнокислых солей свинца, неодима, висмута в количествах, указанных в табл.2. Образовавшуюся суспензию перемешивают в течение 1,5 ч, проверяют полноту осаждения (рН должен быть 8,5-9,0) и через 30 мин суспензию сливают на нутч-фильтр. Осадок после отделения от маточника отмывают от анионов. Полученную пасту высушивают при 100-120оС, размалывают в шаровой мельнице, просеивают через капроновое сито N 10. Полученный порошок прокаливают при 1150оС 6 ч. После прокалки продукт просеивают через сито N 0056, загружают в вибромельницу и размалывают в течение 1-2 ч до удельной поверхности 7000-9000 см2/г, анализируют на содержание свободных BaО; PbO; Nd2O3; Bi2O4; после чего изготавливают образцы диаметром 15 мм, толщиной 1-2 мм при Р = 1000 кг/см2. Образцы обжигают при 1220-1300оС, металлизируют и проверяют диэлектрические свойства(,ТК,tg,v). Электрические свойства предлагаемого состава твердого раствора Ba1-yPby(Nd1-xBix)2Ti4O12 по примерам 1-5 табл.1 и материала-прототипа представлены в табл.3. Спекание образцов контролируют по разности tg , измеренного в нормальных условиях и после увлажнения (кипячение образцов в дистиллированной воде в течение 1 ч). Измерение tg и емкости образцов производят на частоте f = 1 МГц на приборе МЦЕ-13А. Диэлектрическую проницаемость керамического материала определяют исходя из формулы: =14,4Cd/D2, где С - емкость, пФ; d - высота образца, см; D - диаметр образца, см. Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости измеряют на приборе ТКЕ-10А. Сопротивление изоляции образцов измеряют при t = 155оС на приборах ТО-6М, после чего рассчитывают удельное объемное сопротивление образцов ( v, Омсм).

Формула изобретения

ТВЕРДЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ системы Ba1-yAy (Nd1-xBix)2Ti4O12, где y = 0,10 - 0,15, отличающийся тем, что, с целью повышения диэлектрической проницаемости при сохранении значений температурного коэффициента диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и удельного объемного электрического сопротивления, он содержит в качестве элемента A Pb, x = 0,30 - 0,50.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 10-2002

Извещение опубликовано: 10.04.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к материалам радиоэлектронной техники и может быть использовано в производстве многослойных монолитных керамических конденсаторов

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к составам керамических диэлектриков, и может быть использовано для изготовления низкочастотных керамических конденсаторов

Изобретение относится к области радиоэлектронной техники, в частности к составам керамических диэлектриков, и может быть использовано для изготовления низкочастотных конденсаторов

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к составам керамических диэлектриков , и может быть использовано для изготовления низкочастотных керамических конденсаторов

Изобретение относится к области производства керамических деталей и может быть использовано для изготовления технической керамики методом горячего литья под давлением

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к составам шихты керамических диэлектриков , и может быть использовано при изготовлении высокочастотных термокомпенсирующих конденсаторов

Изобретение относится к области керамических материалов, используемых в радиоэлектронной технике в диапазоне сверхвысоких частот, в частности в качестве активирующего диэлектрика в феррито-керамических устройствах (фазовращателях и т.п.)

Изобретение относится к материалам радиоэлектронной техники и может быть использовано в производстве многослойных монолитных керамических конденсаторов

Изобретение относится к материалам пьезотехники и может быть использовано в качестве пьезопреобразователя для датчиков, работающих в широком диапазоне температур и давлений

Изобретение относится к керамическим диэлектрическим материалам и может быть использовано в радиотехнике, преимущественно в качестве высокочастотного термостабильного конденсаторного материала

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к составам керамических диэлектриков, и может быть использовано для изготовления низкочастотных керамических конденсаторов

Изобретение относится к области радиоэлектронной техники, в частности к составам керамических диэлектриков, и может быть использовано для изготовления низкочастотных конденсаторов

Изобретение относится к пьезокерамическим материалам с высокой температурой фазового перехода и-может быть использовано в электронной и радиотехнической промьшшенности в качестве преобразователей, работающих в широком диапазоне температур

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к составам керамических диэлектриков , и может быть использовано для изготовления низкочастотных керамических конденсаторов

Изобретение относится к области производства керамических деталей и может быть использовано для изготовления технической керамики методом горячего литья под давлением

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к составам шихты керамических диэлектриков , и может быть использовано при изготовлении высокочастотных термокомпенсирующих конденсаторов
Изобретение относится к композиционным керамическим материалам, проявляющим диэлектрические свойства и способность поглощения мощности микроволнового излучения
Наверх