HIGH-TEMPERATURE DIELECTRIC MATERIALS AND CAPACITORS MADE THEREFROM

A ceramic dielectric composition suitable for preparing capacitors for use in high-temperature service conditions is disclosed. The ceramic material and capacitors made from it exhibit unique and heretofore unrealizable properties including low variation in capacitance with voltage up to high fields...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: SCHULZE, WALTER ARTHUR, BRIDGER, KEITH, COOKE, ARTHUR V
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:A ceramic dielectric composition suitable for preparing capacitors for use in high-temperature service conditions is disclosed. The ceramic material and capacitors made from it exhibit unique and heretofore unrealizable properties including low variation in capacitance with voltage up to high fields, low variation in capacitance with temperature over a broad temperature range, retained high permittivity at temperatures up to 2000C and beyond, low loss, low field-induced strain and adequate capacitance to retain performance at very low service temperatures. The material is based on sodium bismuth titanate (NBT) with selected additions of substituents and dopants to broaden and flatten its dielectric response, lower loss, lower strain, lower voltage coefficient and increase resistivity. L'invention concerne une composition diélectrique à base de céramique qui convient à la préparation de condensateurs destinés à des conditions de fonctionnement à haute température. La céramique et les condensateurs constitués de cette céramique font preuve de propriétés uniques qui étaient jusqu'à présent irréalisables, parmi lesquelles une faible variation de capacitance avec une tension atteignant des champs élevés, une faible variation de capacitance avec une température dépassant une large plage de température, une permittivité qui reste élevée à des températures pouvant aller jusqu'à 2 000 °C ou plus, une faible perte, une faible contrainte induite par le champ et une capacitance suffisante pour préserver leurs performances à des températures de fonctionnement très basses. Le matériau est fabriqué à partir de titane de bismuth-sodium (NBT) auquel on ajoute des substituants et des dopants pour augmenter ou diminuer la réponse diélectrique, réduire la perte, la contrainte ainsi que le coefficient de tension, et accroître la résistivité.