Кислородпроводящий керамический материал

 

Изобретение относится к материалам с ионной проводимостью, в частности кислородпроводящих оксидных керамических материалов. Цель изобретения - повышение кислородной проводимости при 300°С. Кислородпроводящий керамический материал включает, мас.% : оксид висмута 71-73

оксид титана 6-7,5

оксид вольфрама 20-22. Электропроводность образцов при 300°С, измеренная на частоте 1 МГц, составляет (1-2)<SP POS="POST">.</SP>10<SP POS="POST">-4</SP> Ом<SP POS="POST">-1</SP> см<SP POS="POST">-1</SP>. 1 табл.

СОЮЭ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (П) (51) 4 С 04 В 35/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

М А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРИТИЯМ

ПРИ П.(НТ СССР (21) 4421 074/ 23-33 (22) 24.02.88 (46) 30.12.90. Вюл. N - 48 (71) МГУ им. M.Â.Ëîìoíoñîâà (72) В.И.Воронкова, И.Н.Леонтьева, Т,П.Петровская и В.К.Яновский (53) 666.638(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 556126, кл. С 04 В» 35/49, 1 975.

Изобретение относится к получению материалов с ионной проводимостью, а именно кислородпроводящих оксидных керамических материалов.

Цель изобретения — повышение кио слородной проводимости при 300 С.

Керамический материал получают по двухступенчатой методике путем спекания порошка, спрессованного при давлении 4 т/см и состоящего из ок2. сидов висмута, титана и вольфрама, взятых в определенных соотношениях.

Первое нагревание проводят при

800оС в течение 20 ч, затем массу

:измельчают, вновь прессуют и обжига.. ют при 1000 С в течение 20 ч.

Электропроводность полученных образцов при 30() С измеряют на частоте о

2 (54) КИСЛОРОДПРОВОДЯЩИЙ КЕРАМИЧЕСКИИ

МАТЕРИАЛ (57) Изобретение относится к материалам с ионной проводимостью, в частности кислородпроводящих оксидньм керамическим материалом. Цель изобретения — повышение кислородной проводимости при 300 С. КислороДпровоо дящий керамический материал включает, мас.Х: оксид висмута 71-73; оксид титана 6-7,5; оксид вольфрама . 20-22. Электропроводность образцов при 300 С, измеренная на частоте о

-4

1 11Гц, составляет (1-2) 10 Ом -см

1 табл.

1 МГц с помощью моста Тесла ВМ 431Е, используют серебряные электроды.

Конкретные составы и электропроводность материала в сравнении с прототипом представлены в таблице.

Формула из об ре тения

Кислородпроводящий керамический материал, включающий оксиды висмута и титана, отличающийся тем, что, с целью повышения кислородной проводимости при 300 С, он дополнительно содержит оксид вольфрама при следующем соотношении компонент ° тов, мас. .:

Оксид висмута, 71-73

Оксид титана 6,0-7,5

Оксид !.вольфрама - 20-22

1616879

Состав шихты, мас.%

Величина удельной

Образец

3i 0>

Т10 40 ЕгО проводимости при

300 С, 1

Ом -см

72 7,0

71,4 7,1

73 6

73 7

71 7

71 795

Прототип

1,3:10

1, 0 О, 1-0, 5 — 98, 5-98, 9

Составитель В.Соколова

Редактор Л.Веселовская Техред g.дидык Корректор С.йевкун, Заказ 4092 Тираж 570 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðoä, ул. Гагарина,101

2l

2l,521

22

2l,5—

Э

2 ° 10

1 10

1 ° 10

1 <10

1 ° 10

1 "10

Кислородпроводящий керамический материал Кислородпроводящий керамический материал 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании элементов, поглощающих радиоволны высокочастотного и сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазонов

Изобретение относится к керамическим материалам на основе цинкзамещенного ниобата висмута и может быть использовано в производстве многослойных высокочастотных термостабильных керамических конденсаторов с электродами на основе сплава, содержащего Ag и Pd, а также в производстве многослойных микроволновых фильтров

Изобретение относится к керамическим материалам на основе окислов титана и может быть использовано в производстве многослойных высокочастотных термостабильных керамических конденсаторов с электродами на основе сплава, содержащего Ag и Pd, а также в производстве микроволновых фильтров

Изобретение относится к сцинтилляционной технике, прежде всего к эффективным, быстродействующим сцинтилляционным детекторам, предназначенным для регистрации ионизирующих излучений: рентгеновских и гамма-квантов, и может быть использовано в медицине, промышленности, космической технике, научных исследованиях

Изобретение относится к распыляемым мишеням высокой плотности из спеченного изделия на основе серий оксид галлия-оксид цинка
Изобретение относится к области производства керамических материалов и предназначено для использования при изготовлении керамических мишеней, являющихся источником материала для магнетронного, электронно-лучевого, ионно-лучевого и других методов нанесения прозрачных проводящих пленок в микро-, опто-, наноэлектронике

Изобретение относится к области производства керамических материалов и предназначено для использования при изготовлении мишеней на основе оксида цинка, являющихся источником материала для магнетронного, электронно-лучевого, ионно-лучевого и других методов нанесения пленок в микро-, опто-, наноэлектронике

Изобретение относится к сцинтилляционной технике, прежде всего к эффективным, быстродействующим сцинтилляционным детекторам. Описан способ получения прозрачной керамики, заключающийся в том, что предварительно в металлический порошкообразный цинк добавляют металлический порошкообразный магний, далее газофазным методом проводят синтез порошка для получения гранул в форме тетраподов и имеющих трехмерную наноструктуру, содержащую оксид магния в количестве 0,5-2,3 мас.%, затем полученную смесь подвергают горячему прессованию при температуре 1100-1200°C и давлении 100-200 МПа. Технический результат - увеличение светового выхода и уменьшение энергетических потерь. 2 ил., 3 пр.
Наверх