Монокристаллический пироэлектрический материал
Изобретение относится к монокристаллическому пироэлектрическому материалу, содержащему оксид сурьмы, оксид ниобия и оксид никеля в качестве основы, и может быть использовано в области пироэлектричества. Известен пироэлектрический материал, недостатком которого являются узкий интервал температур использования, неудовлетворительное значение величины пирокоэффициента и добротности. В связи с указанными недостатками предложен материал на основе оксидов сурьмы, ниобия, никеля при следующем соотношении ингредиентов, мас. %: оксид сурьмы 49 - 53; оксид ниобия 47 - 49; оксид никеля 0,4 - 1,8. Предложенный материал имеет высокие значения пирокоэффициента, добротность, что обеспечивает его преимущество перед известными материалами. 1 табл. 2 ил.
Изобретение относится к монокристаллическому пироэлектрическому материалу, содержащему оксид сурьмы, оксид ниобия и оксид никеля в качестве основы и может быть использован в области пироэлектричества, в частности при изучении быстро меняющихся тепловых процессов, в аппаратуре для спектральных исследований, в приборах тепловидения, а также в системах автоматического регулирования температуры.
Известен пироэлектрический материал на основе триглицинсульфата [1 2] Основным недостатком такого материала является то, что он работает в узком интервале температур (-100 + 45oC) и имеет большую зависимость пироэлектрического коэффициента от температуры. Известен пироэлектрический материал на основе титаната бария. Основным недостатком этого материала является низкая пироэлектрическая добротность, небольшой пироэлектрический коэффициент и узкий рабочий интервал температур [3] Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является нелинейный пироэлектрический материал на основе монокристаллов ортониабата сурьмы (SbNbO4) [4] Указанный материал кристаллизуется в ромбической сингонии, имеет точку Кюри 400


e180 e140
g100 ед. СГСЕ g155 ед. СГСЕ

Как видно из сравнительных данных, у легированного материала возрастают как величина пирокоэффициента, так и добротность, что очень важно для использования разработанного материала в качестве рабочего элемента в пироэлектрических приемниках излучения, обеспечивающих высокую чувствительность и линейность преобразования приемника в широком измерении потоков излучений и интервале рабочих температур. С другой стороны, сравнительно невысокий сегнетоэлектрический фазовый переход (218 232oC) позволяет использовать материал при невысоких температурах, что также важно при регистрации быстро меняющихся в незначительных температурных интервалах тепловых режимов. Пример 1. Исходные ингредиенты Sb2O3, Nb2O5, NiO, взятые в массовом соотношении 49, 47 и 0,4 соответственно, загружают на дно реактора, куда заливают водный раствор бифторида калия (KHF2) и перекиси водорода (H2O2). Реактор герметизируют и нагревают до 550oC, вследствие чего в нем создается давление жидкой фазы до 1200 ат. Температурный градиент составляет 1,2 град/см. Время выдержки эксперимента 10 14 суток. При данных технологических параметрах происходит кристаллизация монокристаллического пироэлектрического материала. Пример 2. Исходные ингредиенты Sb2O3, Nb2O5, NiO, взятые в массовом соотношении 53, 49 и 1,8 соответственно, загружают в реактор, куда затем заливают водные растворы бифторида калия (KHF2) и перекиси водорода (H2O2). Реактор герметизируют и нагревают до 500oC, в результате чего в нем создается давление жидкой фазы до 1400 ат. Температурный градиент составляет 1,2 град/см. Время эксперимента 10 14 суток. При указанных технологических параметрах происходит кристаллизация монокристаллического пироэлектрического материала. Пример 3. Исходные ингредиенты Sb2O3, Nb2O5, NiO, взятые в массовом соотношении 51, 48, 07 соответственно, загружают в реактор, куда заливают водные растворы бифторида калия (KHF2) и перекиси водорода (H2O2). Реактор герметизируют и нагревают до температуры 550oC, в результате чего в нем создается давление жидкой фазы до 1300 атм. Температурный градиент составляет 1,2 град/см. При указанных технологических параметрах происходит кристаллизация монокристаллического пироэлектрического материала. Пример 4. Исходные ингредиенты Sb2O3, Nb2O5, NiO, взятые в массовом соотношении 50, 47, 1,2 соответственно, загружают в реактор, куда заливают водные растворы бифторида калия (KHF2) и перекиси водорода (H2O2). Реактор герметизируют и нагревают до температуры 550oC, в результате чего в нем создается давление жидкой фазы до 1280 атм. Температурный градиент составляет 1,2 град/см. При указанных технологических параметрах происходит кристаллизация монокристаллического пироэлектрического материала. Следовательно, предложение использовать разработанный монокристаллический пироэлектрический материал в качестве чувствительного элемента в пиродатчиках имеет преимущества перед известными элементами, так как полученный пирокоэффициент велик и стабилен в области от 180 до + 180oC (рис. 2), проводимость материала в этом интервале мала (см. табл.), а пироэлектрическая добротность превышает материал на основе ортониобата сурьмы (SbNbO4).
Формула изобретения
Оксид ниобия 47 49
Оксид никеля 0,4 1,8
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3