METHOD OF PRODUCING FLEXIBLE COMPOSITE PIEZOELECTRIC MATERIAL AND CHARGE FOR ITS IMPLEMENTATION
FIELD: manufacturing technology.SUBSTANCE: invention relates to production of flexible composite piezoelectric materials (FKPM), which enables to obtain articles having high deformability and flexibility, for example, in the form of plates, fibers and films, and having a set of electrophysical param...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , |
---|---|
Format: | Patent |
Sprache: | eng ; rus |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext bestellen |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | |
---|---|
container_issue | |
container_start_page | |
container_title | |
container_volume | |
creator | Panich Evgenij Aleksandrovich Nesterov Aleksej Anatolevich |
description | FIELD: manufacturing technology.SUBSTANCE: invention relates to production of flexible composite piezoelectric materials (FKPM), which enables to obtain articles having high deformability and flexibility, for example, in the form of plates, fibers and films, and having a set of electrophysical parameters allowing to use such articles for making hydroacoustic devices, as well as receivers used in instruments of medical ultrasonic diagnostics, emission control, flaw detection, etc. Method of producing piezoceramic material involves mixing ultradispersed oxygen-octahedral type ferroelectric phase powder and a vitreous component of composition BiCdNiO, where x=0-0.2, taken in ratio of 100:(1-1.2), adding to the mixture a pore-forming agent - benzoic acid or its ammonium salt in volume ratio of the blowing agent / charge of 1/3-3/1, pressing the mixture under pressure of 85-110 MPa, stepwise annealing of the press billet in two steps in the temperature range of 120-980 °C, application of electrodes and polarization of the obtained porous ceramic frame. Produced carcass is impregnated with silicone compound - pentelast-712, pressed (with partial removal of compound) to content of not less than 70 vol% of ferroelectric phase in composite, flexible electrode is applied and material is repeatedly polarized along its pressing axis. Ultra-disperse powder of the oxygen-octahedral phase is represented by powder of doped phases of the system of lead zirconate-titanate, titanate or zirconate or lead niobate.EFFECT: increasing longitudinal piezo-parameters and maximum working temperature of piezoceramic material.8 cl, 1 tbl, 5 ex
Изобретение относится к технологии изготовления гибких композиционных пьезоэлектрических материалов (ГКПМ), позволяющей получать изделия, обладающие высокой деформируемостью и гибкостью, например, в виде пластин, волокон и плёнок, и обладающие набором электрофизических параметров, позволяющих использовать такие изделия для изготовления гидроакустических устройств, а также приёмников, применяющихся в приборах медицинской ультразвуковой диагностики, эмиссионного контроля, дефектоскопии и др. Техническим результатом изобретения является увеличение продольных пьезопараметров и максимальной рабочей температуры пьезокерамического материала. Способ получения пьезокерамического материала включает смешение ультрадисперсного порошка сегнетофазы кислородно-октаэдрического типа и стеклообразного компонента состава BiCdNiO, где х=0-0,2, взятых в соотношении 1 |
format | Patent |
fullrecord | <record><control><sourceid>epo_EVB</sourceid><recordid>TN_cdi_epo_espacenet_RU2693205C1</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>RU2693205C1</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-epo_espacenet_RU2693205C13</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqNyrEKwjAQANAuDqL-w_2AoC0KjvF6aQ-SXEivUFxKkTiJFur_4-IHOL3lrYvRk7ZSg1iISeoeOTRgHQ18dQQoPkrHShCZbkKOUBMjeKOU2DgwoQZsTWoIrCRg7YB9dOQpqFGWsC1Wj-m55N3PTQGWFNt9nt9jXubpnl_5M6a-PF-q8nDCY_VH-QL8EDMG</addsrcrecordid><sourcetype>Open Access Repository</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>patent</recordtype></control><display><type>patent</type><title>METHOD OF PRODUCING FLEXIBLE COMPOSITE PIEZOELECTRIC MATERIAL AND CHARGE FOR ITS IMPLEMENTATION</title><source>esp@cenet</source><creator>Panich Evgenij Aleksandrovich ; Nesterov Aleksej Anatolevich</creator><creatorcontrib>Panich Evgenij Aleksandrovich ; Nesterov Aleksej Anatolevich</creatorcontrib><description>FIELD: manufacturing technology.SUBSTANCE: invention relates to production of flexible composite piezoelectric materials (FKPM), which enables to obtain articles having high deformability and flexibility, for example, in the form of plates, fibers and films, and having a set of electrophysical parameters allowing to use such articles for making hydroacoustic devices, as well as receivers used in instruments of medical ultrasonic diagnostics, emission control, flaw detection, etc. Method of producing piezoceramic material involves mixing ultradispersed oxygen-octahedral type ferroelectric phase powder and a vitreous component of composition BiCdNiO, where x=0-0.2, taken in ratio of 100:(1-1.2), adding to the mixture a pore-forming agent - benzoic acid or its ammonium salt in volume ratio of the blowing agent / charge of 1/3-3/1, pressing the mixture under pressure of 85-110 MPa, stepwise annealing of the press billet in two steps in the temperature range of 120-980 °C, application of electrodes and polarization of the obtained porous ceramic frame. Produced carcass is impregnated with silicone compound - pentelast-712, pressed (with partial removal of compound) to content of not less than 70 vol% of ferroelectric phase in composite, flexible electrode is applied and material is repeatedly polarized along its pressing axis. Ultra-disperse powder of the oxygen-octahedral phase is represented by powder of doped phases of the system of lead zirconate-titanate, titanate or zirconate or lead niobate.EFFECT: increasing longitudinal piezo-parameters and maximum working temperature of piezoceramic material.8 cl, 1 tbl, 5 ex
Изобретение относится к технологии изготовления гибких композиционных пьезоэлектрических материалов (ГКПМ), позволяющей получать изделия, обладающие высокой деформируемостью и гибкостью, например, в виде пластин, волокон и плёнок, и обладающие набором электрофизических параметров, позволяющих использовать такие изделия для изготовления гидроакустических устройств, а также приёмников, применяющихся в приборах медицинской ультразвуковой диагностики, эмиссионного контроля, дефектоскопии и др. Техническим результатом изобретения является увеличение продольных пьезопараметров и максимальной рабочей температуры пьезокерамического материала. Способ получения пьезокерамического материала включает смешение ультрадисперсного порошка сегнетофазы кислородно-октаэдрического типа и стеклообразного компонента состава BiCdNiO, где х=0-0,2, взятых в соотношении 100:(1-1,2), добавление к шихте порообразователя - бензойной кислоты или её аммонийной соли при объёмном соотношении порообразователь/шихта 1/3-3/1, прессование смеси под давлением 85-110 МПа, ступенчатый обжиг пресс-заготовки в два этапа в интервале температур 120-980°С, нанесение электродов и поляризацию полученного пористого керамического каркаса. Полученный каркас пропитывают силиконовым компаундом - пентэласт®-712, прессуют (с частичным удалением компаунда) до содержания в композите сегнетофазы не менее 70 об.%, наносят гибкий электрод и повторно поляризуют материал вдоль оси его прессования. В качестве ультрадисперсного порошка фазы кислородно-октаэдрического типа используют порошок легированных фаз системы цирконата-титаната свинца, титаната или цирконата или ниобата свинца. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.</description><language>eng ; rus</language><subject>ARTIFICIAL STONE ; CEMENTS ; CERAMICS ; CHEMISTRY ; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDINGMATERIALS ; CONCRETE ; LIME, MAGNESIA ; METALLURGY ; REFRACTORIES ; SLAG ; TREATMENT OF NATURAL STONE</subject><creationdate>2019</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20190701&DB=EPODOC&CC=RU&NR=2693205C1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25543,76294</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20190701&DB=EPODOC&CC=RU&NR=2693205C1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Panich Evgenij Aleksandrovich</creatorcontrib><creatorcontrib>Nesterov Aleksej Anatolevich</creatorcontrib><title>METHOD OF PRODUCING FLEXIBLE COMPOSITE PIEZOELECTRIC MATERIAL AND CHARGE FOR ITS IMPLEMENTATION</title><description>FIELD: manufacturing technology.SUBSTANCE: invention relates to production of flexible composite piezoelectric materials (FKPM), which enables to obtain articles having high deformability and flexibility, for example, in the form of plates, fibers and films, and having a set of electrophysical parameters allowing to use such articles for making hydroacoustic devices, as well as receivers used in instruments of medical ultrasonic diagnostics, emission control, flaw detection, etc. Method of producing piezoceramic material involves mixing ultradispersed oxygen-octahedral type ferroelectric phase powder and a vitreous component of composition BiCdNiO, where x=0-0.2, taken in ratio of 100:(1-1.2), adding to the mixture a pore-forming agent - benzoic acid or its ammonium salt in volume ratio of the blowing agent / charge of 1/3-3/1, pressing the mixture under pressure of 85-110 MPa, stepwise annealing of the press billet in two steps in the temperature range of 120-980 °C, application of electrodes and polarization of the obtained porous ceramic frame. Produced carcass is impregnated with silicone compound - pentelast-712, pressed (with partial removal of compound) to content of not less than 70 vol% of ferroelectric phase in composite, flexible electrode is applied and material is repeatedly polarized along its pressing axis. Ultra-disperse powder of the oxygen-octahedral phase is represented by powder of doped phases of the system of lead zirconate-titanate, titanate or zirconate or lead niobate.EFFECT: increasing longitudinal piezo-parameters and maximum working temperature of piezoceramic material.8 cl, 1 tbl, 5 ex
Изобретение относится к технологии изготовления гибких композиционных пьезоэлектрических материалов (ГКПМ), позволяющей получать изделия, обладающие высокой деформируемостью и гибкостью, например, в виде пластин, волокон и плёнок, и обладающие набором электрофизических параметров, позволяющих использовать такие изделия для изготовления гидроакустических устройств, а также приёмников, применяющихся в приборах медицинской ультразвуковой диагностики, эмиссионного контроля, дефектоскопии и др. Техническим результатом изобретения является увеличение продольных пьезопараметров и максимальной рабочей температуры пьезокерамического материала. Способ получения пьезокерамического материала включает смешение ультрадисперсного порошка сегнетофазы кислородно-октаэдрического типа и стеклообразного компонента состава BiCdNiO, где х=0-0,2, взятых в соотношении 100:(1-1,2), добавление к шихте порообразователя - бензойной кислоты или её аммонийной соли при объёмном соотношении порообразователь/шихта 1/3-3/1, прессование смеси под давлением 85-110 МПа, ступенчатый обжиг пресс-заготовки в два этапа в интервале температур 120-980°С, нанесение электродов и поляризацию полученного пористого керамического каркаса. Полученный каркас пропитывают силиконовым компаундом - пентэласт®-712, прессуют (с частичным удалением компаунда) до содержания в композите сегнетофазы не менее 70 об.%, наносят гибкий электрод и повторно поляризуют материал вдоль оси его прессования. В качестве ультрадисперсного порошка фазы кислородно-октаэдрического типа используют порошок легированных фаз системы цирконата-титаната свинца, титаната или цирконата или ниобата свинца. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.</description><subject>ARTIFICIAL STONE</subject><subject>CEMENTS</subject><subject>CERAMICS</subject><subject>CHEMISTRY</subject><subject>COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDINGMATERIALS</subject><subject>CONCRETE</subject><subject>LIME, MAGNESIA</subject><subject>METALLURGY</subject><subject>REFRACTORIES</subject><subject>SLAG</subject><subject>TREATMENT OF NATURAL STONE</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2019</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNqNyrEKwjAQANAuDqL-w_2AoC0KjvF6aQ-SXEivUFxKkTiJFur_4-IHOL3lrYvRk7ZSg1iISeoeOTRgHQ18dQQoPkrHShCZbkKOUBMjeKOU2DgwoQZsTWoIrCRg7YB9dOQpqFGWsC1Wj-m55N3PTQGWFNt9nt9jXubpnl_5M6a-PF-q8nDCY_VH-QL8EDMG</recordid><startdate>20190701</startdate><enddate>20190701</enddate><creator>Panich Evgenij Aleksandrovich</creator><creator>Nesterov Aleksej Anatolevich</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20190701</creationdate><title>METHOD OF PRODUCING FLEXIBLE COMPOSITE PIEZOELECTRIC MATERIAL AND CHARGE FOR ITS IMPLEMENTATION</title><author>Panich Evgenij Aleksandrovich ; Nesterov Aleksej Anatolevich</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_RU2693205C13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; rus</language><creationdate>2019</creationdate><topic>ARTIFICIAL STONE</topic><topic>CEMENTS</topic><topic>CERAMICS</topic><topic>CHEMISTRY</topic><topic>COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDINGMATERIALS</topic><topic>CONCRETE</topic><topic>LIME, MAGNESIA</topic><topic>METALLURGY</topic><topic>REFRACTORIES</topic><topic>SLAG</topic><topic>TREATMENT OF NATURAL STONE</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Panich Evgenij Aleksandrovich</creatorcontrib><creatorcontrib>Nesterov Aleksej Anatolevich</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Panich Evgenij Aleksandrovich</au><au>Nesterov Aleksej Anatolevich</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>METHOD OF PRODUCING FLEXIBLE COMPOSITE PIEZOELECTRIC MATERIAL AND CHARGE FOR ITS IMPLEMENTATION</title><date>2019-07-01</date><risdate>2019</risdate><abstract>FIELD: manufacturing technology.SUBSTANCE: invention relates to production of flexible composite piezoelectric materials (FKPM), which enables to obtain articles having high deformability and flexibility, for example, in the form of plates, fibers and films, and having a set of electrophysical parameters allowing to use such articles for making hydroacoustic devices, as well as receivers used in instruments of medical ultrasonic diagnostics, emission control, flaw detection, etc. Method of producing piezoceramic material involves mixing ultradispersed oxygen-octahedral type ferroelectric phase powder and a vitreous component of composition BiCdNiO, where x=0-0.2, taken in ratio of 100:(1-1.2), adding to the mixture a pore-forming agent - benzoic acid or its ammonium salt in volume ratio of the blowing agent / charge of 1/3-3/1, pressing the mixture under pressure of 85-110 MPa, stepwise annealing of the press billet in two steps in the temperature range of 120-980 °C, application of electrodes and polarization of the obtained porous ceramic frame. Produced carcass is impregnated with silicone compound - pentelast-712, pressed (with partial removal of compound) to content of not less than 70 vol% of ferroelectric phase in composite, flexible electrode is applied and material is repeatedly polarized along its pressing axis. Ultra-disperse powder of the oxygen-octahedral phase is represented by powder of doped phases of the system of lead zirconate-titanate, titanate or zirconate or lead niobate.EFFECT: increasing longitudinal piezo-parameters and maximum working temperature of piezoceramic material.8 cl, 1 tbl, 5 ex
Изобретение относится к технологии изготовления гибких композиционных пьезоэлектрических материалов (ГКПМ), позволяющей получать изделия, обладающие высокой деформируемостью и гибкостью, например, в виде пластин, волокон и плёнок, и обладающие набором электрофизических параметров, позволяющих использовать такие изделия для изготовления гидроакустических устройств, а также приёмников, применяющихся в приборах медицинской ультразвуковой диагностики, эмиссионного контроля, дефектоскопии и др. Техническим результатом изобретения является увеличение продольных пьезопараметров и максимальной рабочей температуры пьезокерамического материала. Способ получения пьезокерамического материала включает смешение ультрадисперсного порошка сегнетофазы кислородно-октаэдрического типа и стеклообразного компонента состава BiCdNiO, где х=0-0,2, взятых в соотношении 100:(1-1,2), добавление к шихте порообразователя - бензойной кислоты или её аммонийной соли при объёмном соотношении порообразователь/шихта 1/3-3/1, прессование смеси под давлением 85-110 МПа, ступенчатый обжиг пресс-заготовки в два этапа в интервале температур 120-980°С, нанесение электродов и поляризацию полученного пористого керамического каркаса. Полученный каркас пропитывают силиконовым компаундом - пентэласт®-712, прессуют (с частичным удалением компаунда) до содержания в композите сегнетофазы не менее 70 об.%, наносят гибкий электрод и повторно поляризуют материал вдоль оси его прессования. В качестве ультрадисперсного порошка фазы кислородно-октаэдрического типа используют порошок легированных фаз системы цирконата-титаната свинца, титаната или цирконата или ниобата свинца. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
fulltext | fulltext_linktorsrc |
identifier | |
ispartof | |
issn | |
language | eng ; rus |
recordid | cdi_epo_espacenet_RU2693205C1 |
source | esp@cenet |
subjects | ARTIFICIAL STONE CEMENTS CERAMICS CHEMISTRY COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDINGMATERIALS CONCRETE LIME, MAGNESIA METALLURGY REFRACTORIES SLAG TREATMENT OF NATURAL STONE |
title | METHOD OF PRODUCING FLEXIBLE COMPOSITE PIEZOELECTRIC MATERIAL AND CHARGE FOR ITS IMPLEMENTATION |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-22T12%3A06%3A49IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-epo_EVB&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:patent&rft.genre=patent&rft.au=Panich%20Evgenij%20Aleksandrovich&rft.date=2019-07-01&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cepo_EVB%3ERU2693205C1%3C/epo_EVB%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true |