Piezoelektrische Hochtemperaturmaterialien: Langasit und isomorphe Verbindungen
Piezoelektrische Hochtemperaturmaterialien: Langasit und isomorphe Verbindungen
批准号:
5348229
负责人:
Professor Dr. Leonhard Michael Reindl
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2002
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2001-12-31 至 2007-12-31
中文摘要
在450°C以下的温度下,石英或锂等压电材料的性能非常好。Folglich ergeben sich erhebliche Einschränkungen beim Hochtemperatureinsulation von piezoelektrischen Sensoren und Aktoren.这是一种由La 3Ga 5SiO 14和等晶型的La 3Ga 5SiO 14组成的压电材料。1470°C keine Phasspectrowandlungen und ermöglichen demzufolge neue Anwendungen als Nanowaage zur In-situ-Schichtdickenbestimmung bei CVD-Prozessen bzw.热重分析法和气体传感器。Gegenwärtig sind keine detaillierten Informationen zur Stabilität von Langasit bei hohen Temperaturen und verfügbar. Ziel des Forschungsvorhabens is daher die Aufklärung und Modellierung der atomaren Transportmechanismen in Langasit.基于Leitfähigkeitsmessungen的基本原理,温度和Sauerstoffpartialdruck的函数可以通过一个geringen Dämpfung和一个umgebungsunabhängigen谐振器通过geeignete Dotierungen和/或一个同构Verbindungen(z.B. La 3,Ga 5,5 Nb 0,5 O 14)的韦尔登化物。研究的另一个重点是对谐振器材料在高温下的声学特性的估计。
英文摘要
Herkömmliche piezoelektrische Materialien wie a-Quarz oder Lithiumniobat sind lediglich bei Temperaturen unterhalb von 450°C einsetzbar. Folglich ergeben sich erhebliche Einschränkungen beim Hochtemperatureinsatz von piezoelektrischen Sensoren und Aktoren. Seit kurzem verfügbare piezoelektrische Materialien wie Langasit (La3Ga5SiO14) und isomorphe Verbindungen zeigen bis zum Schmelzpunkt von ca. 1470°C keine Phasenumwandlungen und ermöglichen demzufolge neue Anwendungen als Nanowaage zur In-situ-Schichtdickenbestimmung bei CVD-Prozessen bzw. zur Thermogravimetrie an dünnen Schichten und als Gassensor. Gegenwärtig sind keine detaillierten Informationen zur Stabilität von Langasit bei hohen Temperaturen und verschiedenen Atmosphären verfügbar. Ziel des Forschungsvorhabens ist daher die Aufklärung und Modellierung der atomaren Transportmechanismen in Langasit. Auf der Grundlage von Leitfähigkeitsmessungen als Funktion von der Temperatur und vom Sauerstoffpartialdruck sollen die Einsatzgrenzen aufgezeigt und Verbesserungen der wesentlichen Hochtemperatureigenschaften wie einer geringen Dämpfung und einer umgebungsunabhängigen Resonatormasse durch geeignete Dotierungen und/oder den Einsatz von isomorphen Verbindungen (z.B. La3,Ga5,5Nb0,5O14) erzielt werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Forschungsvorhabens ist die Bestimmung der akustischen Eigenschaften der Resonatormaterialien bei hohen Temperaturen.
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