- Технология и оборудование для сварки металлов
- Методы сварки давлением
- Диффузионная сварка
- Сварка в электронике
- Теоретические и физико-технологические основы сварки давлением
- Основные данные физики твердого тела о строении конструкционных материалов
- Термодинамика и стадии твердофазного процесса взаимодействия материалов
- Вторая и третья стадии процесса формирования соединений
- Основы диффузионной сварки металлов с неметаллическими материалами
- Соединяемые материалы и стабильность их свойств в условиях диффузионной сварки
- Характеристика свойств оксидных керамических материалов
- Зависимость коэффициентов термического расширения некоторых керамических оксидов
- Тепловое расширение высокоогнеупорных оксидов
- Вакуумно-плотные оксидные электроизоляционные керамики
- Состав и свойства магнитных керамик - ферритов
- Стабильность некоторых ферритов при термовакуумном воздействии
- Учет возможности образования магнезиовюстита
- Вакуумным отжиг ферритов
- Изменение массы керамических материалов при термовакуумной обработке
- Некоторые характеристики керамик и ферритов, определяющих их термостойкость
- Сегнето- и пьезоэлектрическая керамика
- Сложность получения сварных соединений пьезокерамики с металлами
- Металлы и сплавы для сварки с керамическими материалами
- Поведение оксидов при нагреве в вакууме и водороде
- Сублимация и диссоциация оксида
- Экспериментальные масс-спектрометрические исследования
- Активация контактных поверхностей при твердофазном соединении разнородных материалов
- Дислокационная модель образования активных центров атом-вакансионного типа
- Диссипативные структуры атом-вакансионной природы как активные центры
- Затупление скопления дислокаций у препятствия
- Изменение периода кристаллической решетки по глубине зоны деформации
- Схема накопления дислокаций у межфазной границы
- Схемы аннигиляции дислокаций
- Формирование сварных металл-неметаллических соединений адгезионного типа
- Класс соединений металл-его оксид
- Природа активных центров взаимодействия металлов с неметаллическими материалами
- Основные типы реакций взаимодействия металлов с неметаллическими материалами
Сложность получения сварных соединений пьезокерамики с металлами
Применение пьезокерамики системы ЦТС вызвано ее высоким коэффициентом электромеханической связи и стабильностью характеристик в широком диапазоне температур (77–473 К). Кроме того, она наименее подвержена старению по сравнению, например, с широко применяемой пьезокерамикой из титаната бария (BaTiO3).
Наибольшее практическое применение получила керамика ЦТС-19 следующего состава, %: 64,74 РbО; 20,56 ZrO2; 11,47 ТiO2; 0,97 Nb2O5; 2,26 SrCO3.
Отклонение от заданного состава пьезокерамики влияет на диэлектрические и пьезоэлектрические параметры преобразователей.
При вакуумно-термическом воздействии при сварке стехиометрия керамики также может быть нарушена. Изучение при спектральном анализе интенсивности линии свинца в спектре пьезокерамики после часовой выдержки порошка и таблеток керамики в вакууме порядка 10-2 Па при различных температурах показало, что сублимация свинца становится заметной при температурах выше 1073 К. Компактная керамика менее чувствительна к изменению стехиометрии. Однако поверхностный слой такой керамики имеет повышенную электропроводимость, что внешне проявляется в потемнении. Поляризация такой пьезокерамики происходит не в полной мере. В итоге пьезоэлемент имеет более низкую пьезоактивность по сравнению с керамикой, не подвергавшейся температурному воздействию в вакууме. Влияние вакуумно-термического воздействия при диффузионной сварке может быть исключено, если вакуумную камеру после изотермической выдержки разгерметизировать и сварочный узел охлаждать на воздухе. Сложность получения сварных соединений пьезокерамики с металлами объясняется не только необходимостью сохранения пьезоэлектрических свойств керамики, но и существенными отличиями в химических свойствах, что особенно существенно в ТКЛР.

