керамический материал на основе цинкзамещенного ниобата висмута
Классы МПК: | C04B35/495 на основе оксидов ванадия, ниобия, тантала, молибдена или вольфрама или их твердых растворов с другими оксидами, например ванадаты, ниобаты, танталаты, молибдаты или вольфраматы C04B35/453 на основе оксидов цинка, олова или висмута или их твердых растворов с другими оксидами, например цинкатов, станнатов или висмутатов C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий H01G4/12 керамические диэлектрики |
Автор(ы): | Ненашева Е.А., Картенко Н.Ф. |
Патентообладатель(и): | Ненашева Елизавета Аркадьевна, Картенко Нелли Федоровна |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-07-25 публикация патента:
27.05.2001 |
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. В основу настоящего изобретения положено решение задачи создания керамического материала с низкой температурой спекания, имеющего оптимальную для создания широкой гаммы получаемых на основе этого материала изделий, диэлектрическую проницаемость и высокую термостабильность. Технология получения предложенного соединения заключается в следующем. Предварительно синтезируют цинкзамещенный ниобат висмута со структурой пирохлора, затем синтезируют ниобат цинка со структурой колумбита. Полученные таким образом компоненты смешивают и дополнительно мокрым помолом вводят стекло, высушивают и получают заявленный материал. Введение ниобата цинка в широких пределах позволяет расширить серию новых материалов с широким диапазоном ТКЕ (термостабильных и термокомпенсирующих групп), обеспечивает возможность производства широкой гаммы керамических конденсаторов, в том числе конденсаторов наиболее перспективной термостабильной группы МПО, с электродами с содержанием Pd менее 30%, что приводит к существенному снижению себестоимости, а также обеспечивает изготовление термостабильных керамических конденсаторов малой емкости и термостабильности микроволновых фильтров. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
1. Керамический материал на основе цинкзамещенного ниобата висмута кристаллохимической формулы (Вi2/3[ ] 1/3)2 (Zn1/32+Nb2/3)2O6[ ]1 со структурой пирохлора, отличающийся тем, что в него дополнительно введен ниобат цинка ZnNb2O6 со структурой колумбита в количестве 7,0 - 99,0 вес.%. 2. Материал по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно введено стекло состава, вес.%: PbO 26 - 33, Bi2O3 14 - 24, Bi2O3 4 - 10, TiO2 15 - 21, ZnO 21 - 28 в количестве 0,1 - 5,0 вес.%.Описание изобретения к патенту
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. Для оценки новизны и изобретательского уровня заявленного решения рассмотрим ряд известных технических средств аналогичного назначения. В конденсаторостроении широко применяются высокочастотные керамические материалы с температурой спекания не выше 1120oC, что позволяет в качестве внутренних электродов монолитных конденсаторов использовать сплав Ag-Pd с содержанием Pd не более 30%. Комплекс современных требований к радиоэлектронной аппаратуре предъявляет высокие требования к таким характеристикам керамических материалов как диэлектрическая проницаемость, которая должна обеспечивать выпуск всей гаммы номиналов керамических конденсаторов, в том числе шкалу малых емкостей, что возможно при уровне диэлектрической проницаемости не выше 40, температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, а также тангенс угла диэлектрических потерь tg








- в материал дополнительно введено стекло состава, вес.%: PbO - 26 - 33, Bi2O3 - 14 - 24, B2O3 - 4-10, TiO2 - 15-21, ZnO - 21-28 в количестве 0,1 - 5,0 вес.%. Заявителем не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, идентичных настоящему изобретению, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию "новизна". За счет реализации отличительных признаков изобретения (в совокупности с признаками, указанными в ограничительной части формулы) достигаются важные новые свойства объекта. В предложенном техническом решении достигаются высокие значения всех основных технических характеристик, определяющих пригодность материала для использования в производстве многослойных высокочастотных конденсаторов и фильтров - температура спекания, оптимальная диэлектрическая проницаемость и высокая термостабильность. Заявителю не известны какие-либо публикации, которые содержали бы сведения о влиянии отличительных признаков изобретения на достигаемый технический результат. В связи с этим, по мнению заявителя, можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень". Технология получения предложенного соединения заключается в следующем. Предварительно синтезируют цинкзамещенный ниобат висмута со структурой пирохлора, затем синтезируют ниобат цинка со структурой колумбита. Полученные таким образом компоненты смешивают и дополнительно мокрым помолом вводят стекло, высушивают и получают заявленный материал. Примеры синтеза заявленного соединения приведены в таблице 1. Основные технические характеристики полученных образцов материалов приведены в таблице 2. Из таблицы видно, что введение ниобата цинка в широких пределах позволяет расширить серию новых материалов с широким диапазоном ТКЕ (термостабильных и термокомпенсирующих групп), обеспечивает возможность производства широкой гаммы керамических конденсаторов, в том числе конденсаторов наиболее перспективной термостабильной группы МПО, с электродами с содержанием Pd менее 30%, что приводит к существенному снижению себестоимости, а также обеспечивает изготовление термостабильных керамических кондесаторов малой емкости и термостабильных микроволновых фильтров. Образцы с 1 по 8 отвечают группам температурной стабильности П100, П33, МПО, М47 и М75, а образцы с 9 по 11 - термокомпенсирующим группам М150, М220 и М330 в соответствии с ОСТ 110309-86 "Материалы керамические для создания электронной техники. Технические условия". Добавка в заявленный материал стекла указанного выше состава, известного из патента РФ N 2035780, обеспечивает дополнительное снижение температуры спекания при расширении ее интервала, приводит к некоторому снижению ТКЕ (по абсолютной величине) и диэлектрических потерь, улучшает технологические свойства материала, имеющие существенное значение при изготовлении многослойных конструкций конденсаторов и фильтров. Предложенный материал может быть получен промышленным способом из известных материалов с использованием известных технологий и технических средств, что обусловливает, по мнению заявителя, его соответствие критерию "промышленная применимость".
Класс C04B35/495 на основе оксидов ванадия, ниобия, тантала, молибдена или вольфрама или их твердых растворов с другими оксидами, например ванадаты, ниобаты, танталаты, молибдаты или вольфраматы
Класс C04B35/453 на основе оксидов цинка, олова или висмута или их твердых растворов с другими оксидами, например цинкатов, станнатов или висмутатов
Класс C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий
Класс H01G4/12 керамические диэлектрики