Cтраница 2
Идеальную кубическую структуру имеют титанат стронция, цирконаты и гафнаты стронция и бария; другие же соединения, в том числе и СаТЮ3, имеют искаженную структуру. [16]
При обжиге получается плотная структура титаната стронция. Синтез производится в окислительной среде путем двукратного обжита: первый-при 1 250 С, повторный - при 1440 С с трехчасовой выдержкой при конечных температурах каждого обжига. Титанат стронция обжигается в спрессованных таблетках, которые измельчаются после каждого обжига. [17]
Так, в применении к титанату стронция, экспериментальные данные для которого представлены на рис. 8.12, эту формулу удалось получить, рассматривая температурную зависимость частот нормальных колебаний с учетом ангармонических эффектов в низшем приближении теории возмущений ( ср. [18]
При атмосферном давлении в совершенных кристаллах титаната стронция диэлектрическая проницаемость не достигает максимума вплоть до 0 035 К. Внешние воздействия вызывают возникновение фазового перехода в полярное сегнетоэлектри-ческое состояние. При Г 4 2 К в смещающем поле зависимость Е ( t) обнаруживает широкий максимум, который при увеличении напряжения смещается в сторону более высоких температур. [19]
Рхний ряд ( слева направо) - титанат стронция, кубическая окись циркония, j, бат лития. [20]
Раствор-расплавным методом можно выращивать более совершен-чьге кристаллы титаната стронция, чем это возможно в печах врнейля. Основанием для постановки таких экспериментов является научный интерес к титанату стронция, в котором проявляется необычный структурный переход при охлаждении до низких температур. Дефекты в кристаллах влияют на замерь. Затушевывать эффекты, интересные для изучения. [21]
![]() |
Основные классы и группы конденсаторной высокочастотной керамики ( тип А. [22] |
Группу а образует стронциевая керамика на основе титаната стронция SrTiO3; в состав массы вводят минерализаторы с целью получения плотного черепка при обжиге. Группу б этого класса образует перовскитовая керамика, получаемая на основе синтезируемого титаната кальция СаТЮ3 - перовскита. [23]
Колебания, активные в инфракрасном спектре кубической модификации титаната стронция. [24]
Раствор-расплавным методом можно выращивать более совершен - Ные кристаллы титаната стронция, чем это возможно в печах ернейля. Основанием для постановки таких экспериментов является научный интерес к титанату стронция, в котором проявляется необычный структурный переход при охлаждении до низких температур. Дефекты в кристаллах влияют на замеры физических свойств и могут Затушевывать эффекты, интересные для изучения. [25]
Теперь наряду с ним в производстве этих материалов используют также титанаты стронция и кальция, а также цирконат и станнат бария. [26]
Материалы, предусмотренные группой а класса I, получают на основе титаната стронция либо частичным замещением окиси стронция на окись бария или кальция, либо частичным замещением двуокиси титана на двуокись циркония. [27]
К материалам I класса относятся две группы: а) на основе титаната стронция SrTiO3 и б) на основе титаната кальция СаТЮ8, известного под названием перовскит, откуда и керамику на его основе называют перов-скитовой. [28]
В качестве диэлектрика в таких конденсаторах могут быть использованы титанат бария, а также некоторые сочетания титанатов стронция и бария и цирконатов бария со свинцом. В зависимости от состава диэлектрика получается различная зависимость диэлектрической проницаемости от температуры. Диэлектрический усилитель обладает рядом достоинств: большой прочностью, высоким коэффициентом усиления, малыми размерами, высоким входным сопротивлением, отсутствием необходимости затрачивать время на разогрев, так как в нем нет нитей накала, имеющихся в ламповых усилителях. [29]