Abstract

The compounds SrZrO3 and CaZrO3 combine high permittivity with low loss and positive temperature coefficient of permittivity. Temperature‐stable materials were produced by forming solid solutions between these zirconates and zirconates or titanates having negative coefficients. The properties of temperature‐stable compositions in the systems Ca(Zr,Ti)O3 and (Ba,Sr)(Zr,Ti)O3 were investigated. At 4 GHz the relative permittivities were from 29 to 35 and the loss tangents from 3 to 11×10−4. Both permittivity and microwave loss increased as the principal alkaline‐earth ion was changed from Ca to Sr to Ba, but the higher losses could be reduced by adding ∼1 mol% Nb or Ta. Dense fine‐grained ceramics with the properties required for microwave applications were prepared.

Highlights

  • Для увеличения диэлектрической проницаемости и снижения диэлектрических потерь в образцах системы (1–x)(MZT)–xCT, получаемых при использовании первого способа, на стадии спекания в синтезированные составы были введены в качестве дефектов замещения ионы олова Sn+4 и в качестве дефектов внедрения ионы вольфрама W+2

  • Результаты исследований частотных зависимостей диэлектрических параметров полученных керамик [8, 9] свидетельствуют о дисперсии диэлектрической проницаемости во всем изучаемом диапазоне частот

  • Частотные зависимости диэлектрических параметров керамик модифицированной системы (1–x)MZT–xCT в зависимости от состава при оптимальных температурах спекания [8]

Read more

Summary

Introduction

Фазовый состав керамик системы (1–x)MZT–xCT, полученных первым способом, при оптимальных температурах спекания 2 приведены значения ε и tgδ для керамических образцов системы (1–x)((Mg0,2Zn0,8)– TiO2)–xCaTiO3, полученных при различных температурах спекания. 1. Вид рентгенограмм для образцов состава 0,6MZT–0,4CT, полученных из оксидов, после спекания Fig. 1. Значения диэлектрических параметров керамик (1–x)MZT–xCT на частоте 1 МГц в зависимости от состава и температуры спекания

Results
Conclusion
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.