DE19860000B4 - Process for producing a ceramic and use of the process - Google Patents

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Abstract

Verfahren zum Herstellen einer Keramik, bei dem ein keramischer Grünkörper mit Bleizirkonattitanat (11) in Gegenwart eines Körpers (12) mit Bleizirkonattitanat gesintert wird, und bei dem der Grünkörper (11) und der Körper (12) voneinander trennbar angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß der keramische Grünkörper (11) und der Körper (12) direkt und derart aneinander angeordnet werden, daß beim Sintern ein Austausch von Bleioxid zwischen dem Grünkörper (11) und dem Körper (12) stattfindet.method for producing a ceramic, in which a ceramic green body with Lead zirconate titanate (11) in the presence of a lead zirconate titanate body (12) is sintered, and in which the green body (11) and the body (12) are arranged separable from each other, characterized in that the ceramic Green body (11) and the body (12) are arranged directly and in such a way that during sintering an exchange of lead oxide between the green body (11) and the body (12) takes place.

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Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Keramik nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein derartiges Verfahren geht beispielsweise aus DE 195 32 788 A1 hervor. Daneben wird eine Verwendung des Verfahrens angegeben.The invention relates to a method for producing a ceramic according to the preamble of claim 1. Such a method is for example DE 195 32 788 A1 out. In addition, a use of the method is indicated.

Aus DE 195 32 788 A1 geht ein Verfahren zur Herstellung eines keramischen Bauteils durch Sintern hervor, wobei ein sauerstoffhaltiges Keramikpulver in eine Sinterkammer eingebracht, darin erhitzt und dabei unter Verwendung eines halogenhaltigen Sinterhilfsmittels dichtgesintert wird. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß das Sinterhilfsmittel bei einer vorgegebenen Sintertemperatur aus einem vom Grünkörper beabstandeten Reservoir freigesetzt wird, wobei Halogen mit dem Keramikpulver oberflächlich unter Abspaltung von Sauerstoff reagiert, und daß der abgespaltene Sauerstoff oder ein definierter Teil des abgespaltenen Sauerstoffs mittels eines Sauerstoff-Getters abgefangen wird. Dazu wird in Körper in Form eines Säckchen das Sinterhilfsmittel, beispielsweise eine Anhäufung aus Chromfluorid, und der Sauerstoff-Getter (Titanpulver) angeordnet. Es findet ein Stofftransport aus dem Säckchen heraus zum Grünkörper hin statt und umgekehrt.Out DE 195 32 788 A1 For example, a method of manufacturing a ceramic component by sintering is performed wherein an oxygen-containing ceramic powder is placed in a sintering chamber, heated therein, and densely sintered using a halogen-containing sintering aid. The method is characterized in that the sintering aid is released at a predetermined sintering temperature from a reservoir spaced from the green body, wherein halogen reacts superficially with the ceramic powder with elimination of oxygen, and that the split-off oxygen or a defined part of the split-off oxygen by means of an oxygen Getters caught. For this purpose, the sintering aid, for example an accumulation of chromium fluoride, and the oxygen getter (titanium powder) are arranged in a body in the form of a small bag. There is a mass transfer out of the bag out to the green body and vice versa.

Aus DE 196 15 694 C1 geht die Herstellung einer Keramik in Form eines Piezoaktors mit einem monolithischen Vielschichtaufbau hervor. Der Piezoaktor, der in einem Diesel-Einspritz-System eingesetzt werden kann, weist als keramisches Material ein Bleizirkonattitanat (PZT) auf. Im Verlauf des Verfahrens zur Herstellung des Piezoaktors werden keramische Grünfolien, die mit einem Elektrodenmaterial, beispielsweise einer Palladium-Silber-Legierung, bedruckt sind, übereinander zu einem Stapel angeordnet und zu einem monolithischen Verbund gesintert. Das Ergebnis ist eine Keramik, die aus übereinander angeordneten Keramikschichten besteht, wobei eine Keramikschicht beidseitig mit jeweils einer Elektrodenschicht in einem direkten, festen Kontakt steht. Für eine mechanische und eine elektrische bzw. piezoelektrische Eigenschaft des Piezoaktors ist es wichtig, daß nach einem Sintern das keramische Material einer Keramikschicht eine bestimmte stöchiometrische Zusammensetzung aufweist.Out DE 196 15 694 C1 the production of a ceramic in the form of a piezoelectric actuator with a monolithic multilayer structure emerges. The piezoelectric actuator, which can be used in a diesel injection system, has a lead zirconate titanate (PZT) as the ceramic material. In the course of the process for the production of the piezoelectric actuator ceramic green sheets, which are printed with an electrode material, for example a palladium-silver alloy, arranged one above the other to form a stack and sintered into a monolithic composite. The result is a ceramic, which consists of superimposed ceramic layers, wherein a ceramic layer is on both sides, each with an electrode layer in a direct, firm contact. For a mechanical and an electrical or piezoelectric property of the piezoelectric actuator, it is important that after sintering, the ceramic material of a ceramic layer has a certain stoichiometric composition.

Auch aus der DE 689 26 166 T2 ist ein Verfahren zur Herstellung einer Keramik in Form eines Piezoaktors in monolithischer Vielschichtbauweise bekannt. Auch bei diesem Verfahren werden keramische Grünfolien mit PZT mit Elektrodenmaterial bedruckt, übereinander gestapelt und gesintert.Also from the DE 689 26 166 T2 is a method for producing a ceramic in the form of a piezoelectric actuator in a monolithic multilayer construction known. Also in this process ceramic green sheets are printed with PZT with electrode material, stacked and sintered.

In einer Bleizirkonattitanat-Keramik kann Blei mit über 50 Gew% enthalten sein. Blei besitzt in einer oxidischen Atmosphäre bereits ab einer Temperatur von 600°C einen merklichen Dampfdruck in Form von Bleioxid. Bei einem Sintervorgang, bei dem beispielsweise eine Temperatur von bis zu 1250°C erreicht wird, kommt es daher zu einem Verlust an Blei. Eine Einhaltung einer bestimmten Zusammensetzung einer Keramik und damit eine Reproduzierbarkeit der Eigenschaft der Keramik ist daher schwierig.In lead zirconate titanate ceramic may contain lead at over 50% by weight. Lead has an oxidic atmosphere already starting at a temperature of 600 ° C one noticeable vapor pressure in the form of lead oxide. In a sintering process, in which, for example, a temperature of up to 1250 ° C is reached, therefore leads to a loss of lead. A compliance with a specific Composition of a ceramic and thus a reproducibility the property of the ceramic is therefore difficult.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung einer Keramik anzugeben, das einfach, kostengünstig und mit einer sicheren Reproduzierbarkeit einer gewünschten Eigenschaft der Keramik durchgeführt werden kann.task The invention is a method for producing a ceramic specify that simple, inexpensive and with a sure reproducibility of a desired Property of ceramics performed can be.

Zur Lösung der Aufgabe wird ein Verfahren zum Herstellen einer Keramik nach Anspruch 1 angegeben. Gemäß dieser Lösung wird ein Verfahren angegeben, bei dem ein keramischer Grünkörper mit Bleizirkonattitanat in Gegenwart eines Körpers mit Bleizirkonattitanat gesintert wird, und bei dem der Grünkörper und der Körper voneinander trennbar angeordnet sind. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass der keramische Grünkörper und der Körper direkt und derart aneinander ange ordnet werden, dass beim Sintern ein Austausch von Bleioxid zwischen dem Grünkörper und dem Körper stattfindet.to solution The object is a method for producing a ceramic after Claim 1 specified. According to this solution a method is given in which a ceramic green body with lead zirconate titanate in the presence of a body is sintered with lead zirconate titanate, and in which the green body and the body are arranged separable from each other. The procedure is thereby characterized in that the ceramic green body and the body directly and are arranged to each other so that when sintering an exchange of lead oxide between the green body and the body takes place.

Ein keramischer Grünkörper ist beispielsweise ein Stapel aus übereinander angeordneten keramischen Grünfolien, wobei jeweils zwischen zwei Grünfolien eine Elektrodenschicht angeordnet ist.One ceramic green body is For example, a stack of one above the other arranged ceramic green sheets, each between two green sheets an electrode layer is arranged.

Eine Grünfolie weist Bleizirkonattitanat auf. Das Bleizirkonattitanat kann einen Dotierstoff wie Nickel oder Niob enthalten. Vor dem Sintern wird der Grünkörper wie üblich entbindert. Ein Entbindern und Sintern erfolgt beispielsweise in einem Sinterbehälter.A green film has lead zirconate titanate. The lead zirconate titanate may have a Dopant such as nickel or niobium included. Before sintering is the green body is debinded as usual. Debinding and sintering takes place, for example, in a sintering container.

Stehen der Grünkörper und der Körper in direktem Kontakt miteinander, kann der Austausch bzw. ein Transport des Bleioxids un mittelbar zwischen dem Grünkörper und dem Körper stattfinden. Der Austausch des Bleioxids ist auch mittelbar beispielsweise über eine Gasphase möglich, mit der der Grünkörper und der Körper in Kontakt stehen. Dazu weist Bleioxid, das ausgetauscht wird, beim Sintern einen relativ hohen Dampfdruck auf.Stand the green body and the body in direct contact with each other, the exchange or a transport of lead oxide and indirectly between the green body and the body. Of the Exchange of lead oxide is also indirectly, for example, via a Gas phase possible, with the green body and the body stay in contact. In addition has lead oxide, which is exchanged, during Sinter a relatively high vapor pressure.

Die grundlegende Idee der Erfindung besteht darin, eine definierte, reproduzierbare Sinterbedingung bereitzustellen. Dies gelingt durch ein Anordnen des Grünkörpers an einen geeigneten Körper.The basic idea of the invention is to define a defined, to provide a reproducible sintering condition. This succeeds by arranging the green body a suitable body.

Der Körper kann die gleiche Zusammensetzung aufweisen, wie das keramische Material des Grünkörpers. Der Stoff, der ausgetauscht wird, ist Blei. Der Austausch kann über die Gasphase erfolgen. Blei wird dabei in Form von Bleioxid (PbO) transportiert. Eine Richtung des Transports hängt vom Gehalt des Bleis im keramischen Grünkörper, im Körper, in der Gasphase und damit auch in der weiteren Sinterumgebung ab. Zur Sinterumgebung zählt beispielsweise der Sinterbehälter. Besteht der Sinterbehälter aus einem Material, das in irgendeiner Weise mit Blei bzw. einem Bleiion reagiert, wird der Bleigehalt innerhalb des Sinterbehälters beeinflußt.The body may have the same composition as the ceramic material of the green body. The stuff that is exchanged is lead. The exchange can take place via the gas phase. Lead is transported in the form of lead oxide (PbO). One direction of transportation depends on the ge Keep the lead in the ceramic green body, in the body, in the gas phase and thus in the other sintering environment. The sintering environment includes, for example, the sintering container. If the sintering container consists of a material which reacts in some way with lead or a lead ion, the lead content within the sintering container is influenced.

Der Körper kann während des Sinterns als Puffer fungieren, um Bleiüber- bzw. Bleiunterschuß in der Sinterumgebung des keramischen Grünkörpers auszugleichen. Ist der Gehalt an Blei bzw. Bleioxid in der Sinterumgebung zu niedrig, wird Bleioxid aus dem Körper entfernt. Ist dagegen der Bleioxidgehalt der Sinterumgebung zu groß, wird Bleioxid in den Körper eingebaut. Ein zu hoher Gehalt an Blei in der Sinterumgebung kann beispielsweise bei einer Keramik, die eine Silber-Palladium-Metallisierung aufweist, zu einem Aufschmelzen der Metallisierung führen. Durch eine beschriebene Pufferwirkung des Körpers wird erreicht, daß der Gehalt des Bleis in der Sinterumgebung innerhalb einer bestimmte Grenze bleibt. Zudem kann ein bestimmter Gehalt an Blei für die gesinterte Keramik eingestellt werden, der zu einer gewünschten Eigenschaft der Keramik führt.Of the body can while sintering act as a buffer to reduce lead overages in the To compensate for the sintering environment of the ceramic green body. Is the Content of lead or lead oxide in the sintering environment is too low Lead oxide from the body away. If, on the other hand, the lead oxide content of the sintering environment is too large, Lead oxide in the body built-in. Too high a content of lead in the sintering environment can For example, in a ceramic that has a silver-palladium metallization , lead to a melting of the metallization. By a described buffer effect of the body is achieved that the content of lead in the sintering environment remains within a certain limit. In addition, a certain lead content can be set for the sintered ceramic become a desired one Property of the ceramic leads.

Für den Fall, daß der keramische Grünkörper zum Sintern auf eine Keramikplatte gestellt wird, ist es vorteilhaft, einen direkten Austausch des Stoffs zwischen Grünkörper und Keramikplatte auf ein Minimum zu reduzieren. Ein direkter Austausch wirkt sich bei einer bleihaltigen Keramik so aus, daß der Körper an der Stelle, auf der der keramische Grünkörper gestellt wird, an Blei verarmt, bzw. mit Blei angereichert wird. Wenn ein Ausgleichsvorgang innerhalb der Platte (beispielsweise durch eine Diffusion von Blei) nur sehr langsam stattfindet, besteht die Gefahr, daß die Platte im Verlauf eines Einsatzes (wiederholte Verwendung als Sinterunterlage) verformt wird. Damit kann es zu einer Verformung der herzustellenden Keramik kommen. Um den direkten Austausch auf ein Minimum zu reduzieren, ist der Körper in einer besonderen Ausgestaltung eine dünne, wenige mm dicke Keramikplatte. Ein Volumen der Keramikplatte, das den Stoff aufnehmen kann, ist sehr klein. Somit bleibt die Platte auch über viele Sinterzyklen hinweg formstabil.In the case, that the ceramic green bodies to Sintering is placed on a ceramic plate, it is beneficial a direct exchange of the material between green body and ceramic plate to reduce a minimum. A direct exchange has an effect a leaded ceramic so that the body in the place on the the ceramic green body provided is depleted of lead, or is enriched with lead. When a Compensation process within the plate (for example, by a Diffusion of lead) takes place only very slowly, there is a risk that the Plate in the course of an insert (repeated use as a sintered substrate) is deformed. This can lead to a deformation of the ceramic to be produced come. To reduce the direct exchange to a minimum, is the body in a particular embodiment, a thin, a few mm thick ceramic plate. A volume of the ceramic plate that can hold the fabric is tiny. Thus, the plate remains dimensionally stable over many sintering cycles.

Bei Verwendung einer dünnen Keramikplatte wird vorteilhaft im keramischen Grünkörper eine anfängliche Zusammensetzung des keramischen Materials verwendet, die so festgelegt ist, daß ein auftretender Verlust an einem Stoff zu einer gewünschten Zusammensetzung der fertigen Keramik führt. Bei einer Bleizirkonattitanat-Keramik wird beispielsweise im keramischen Grünkörper der Gehalt an Blei höher gewählt, als der Gehalt, den die fertige Keramik aufweisen soll.at Using a thin Ceramic plate is advantageous in ceramic green body an initial Composition of the ceramic material used that way is that one occurring loss of a substance to a desired composition of finished ceramic leads. In a lead zirconate titanate ceramic, for example, in the ceramic Green body of the Content of lead chosen higher than the content that the finished ceramic should have.

In einer besonderen Ausgestaltung wird als Körper eine keramische Grünfolie verwendet. Zum Sintern wird der keramische Grünkörper auf die Grünfolie gestellt. Vorteilhaft hat die Grünfolie die gleiche Zusammensetzung wie der keramische Grünkörper. Eine Grünfolie und ein Grünkörper, der beispielsweise aus vielen übereinander angeordneten und laminierten Grünfolien besteht, zeigen trotz gleicher Zusammensetzung einen unterschiedliche Schwindungsverlauf während eines gleichen Sinterprozesses. Dadurch wird automatisch erreicht, daß die fertige Keramik und die mitgesinterte Grünfolie nicht aneinanderkleben. Ein Trennen ist leicht möglich. Nach dem Sintern wird die Grünfolie, die als Unterlage beim Sintern gedient hat, verworfen. Für einen nächsten Sintervorgang mit einem neuen keramischen Grünkörper wird eine neue keramische Grünfolie verwendet. Dadurch, daß bei jedem Sinterprozeß eine neue Grünfolie benutzt wird, ist eine Sinterbedingung, die durch die Grünfolie beeinflußt wird, immer gleich und somit reproduzierbar. Beispielsweise ist die oben beschriebene Wirkung als Puffer bei einer Bleizirkonattitanat-Keramik immer gleich. Von Vorteil ist zudem, daß der Körper in Form einer Grünfolie nicht speziell hergestellt werden muß. Im Verlauf eines Herstellungsverfahrens für die Grünfolien des keramischen Grünkörpers fallen die Grünfolien automatisch an, die als Unterlage verwendet werden.In In a particular embodiment, a ceramic green sheet is used as the body. For sintering, the ceramic green body is placed on the green sheet. Advantageously, the green sheet the same composition as the ceramic green body. A green film and a green body, for example from many on top of each other arranged and laminated green sheets exists, despite the same composition a different shrinkage while a same sintering process. This will automatically achieve that the finished ceramic and the mitgesinterte green foil not stick together. A separation is easily possible. After sintering, the green sheet, which served as a base during sintering, discarded. For one next Sintering process with a new ceramic green body is used a new ceramic green sheet. The fact that at each sintering process one new green foil is used, a sintering condition which is affected by the green sheet is always equal and thus reproducible. For example, the one described above Effect as a buffer in a lead zirconate titanate ceramic always the same. Another advantage is that the body in the form of a green sheet does not need to be specially made. In the course of a manufacturing process for the green films of the ceramic green body the green sheets automatically used as a pad.

Einen ähnlichen Effekt wie bei der Verwendung einer dünnen keramischen Platte aus einem arteigenen Material der herzustellenden Keramik wird dadurch erreicht, daß der Körper bzw. ein Material des Körpers gegenüber dem Stoff reaktionsträge ist, der ausgetauscht wird. Eine An- oder Einlagerung oder gar Reaktion des Stoffs findet praktisch nicht statt. Der keramische Grünkörper kann direkt auf dem Körper angeordnet werden. Zwischen dem Körper und dem keramischen Grünkörper kann beispielsweise auch eine oben beschriebene keramische Grünfolie angeordnet werden.A similar one Effect like using a thin ceramic plate a species-specific material of the ceramic to be produced is characterized achieved that the body or a material of the body across from the substance is inert, which is exchanged. An arrival or storage or even reaction the substance practically does not take place. The ceramic green body can directly on the body to be ordered. Between the body and the ceramic green body can For example, arranged a ceramic green sheet described above become.

Eine Reaktionsträgheit kann auch dadurch hervorgerufen werden, daß der Körper eine minimale reaktive Oberfläche aufweist. Dies kann beispielsweise durch ein Abschleifen und/oder Polieren der Oberfläche des Körpers erreicht werden. Somit kann auch ein Körper aus einem Material verwendet werden, das an sich gegenüber einem Stoff des keramischen Grünkörpers reaktiv ist. Das Material ist beispielsweise Zirkoniumoxid (ZrO2), Aluminiumoxid (Al2O3) oder ein Silikat. In einer oxidischen Sinteratmosphäre kann sich bei einem derartigen Material eine niedrig schmelzende Phase ausbilden. Eine Bildung einer solchen Phase kann durch ein Abschleifen des Körpers verlangsamt werden.Reaction inertia can also be caused by the body having a minimal reactive surface area. This can be achieved, for example, by abrading and / or polishing the surface of the body. Thus, it is also possible to use a body made of a material that is reactive with respect to a material of the ceramic green body per se. The material is, for example, zirconium oxide (ZrO 2 ), aluminum oxide (Al 2 O 3 ) or a silicate. In a sintering oxidic atmosphere, such a material may form a low-melting phase. Formation of such a phase can be slowed down by abrasion of the body.

Das beschriebene Verfahren wird zum Herstellen einer Vielschichtkeramik, insbesondere eines Piezoaktors in einer monolithischen Vielschichtbauweise verwendet. Ein derartiger Piezoaktor besteht aus einer Vielzahl von übereinander gestapelten Piezokeramikschichten und dazwischen angeordneten Elektrodenschichten. Eine Keramikschicht besteht aus Bleizirkonattitanat. Eine Elektrodenschicht weist beispielsweise eine Palladium-Silber-Legierung auf. Vor dem Sintern werden keramische Grünfolien und die Elektrodenschichten zu einem keramischen Grünkörper in Form eines Stapels angeordnet. Dazu kann eine Grünfolie vor einem Stapeln mit der Legierung bedruckt werden. Eine Stirnfläche des Stapels besteht aus einer keramischen Grünfolie. Diese keramische Grünfolie zeigt einen anderen Schwindungsverlauf, als eine keramische Grünfolie im Inneren des Stapels, die beidseitig mit dem Elekrodenmaterial in Kontakt steht. Steht der Stapel mit einer Stirnfläche mit dem Körper in Kontakt, ist es in diesem Fall besonders wichtig, daß beim Sintern eine definierte Wechselwirkung zwischen der Stirnfläche und des Körpers auftritt.The method described is used for producing a multilayer ceramic, in particular a piezoelectric actuator in a monolithic multilayer construction. Such a piezoelectric actuator exists from a multiplicity of piezoceramic layers stacked on top of one another and electrode layers arranged between them. A ceramic layer consists of lead zirconate titanate. An electrode layer comprises, for example, a palladium-silver alloy. Before sintering ceramic green sheets and the electrode layers are arranged to form a ceramic green body in the form of a stack. For this purpose, a green sheet can be printed before stacking with the alloy. An end face of the stack consists of a ceramic green sheet. This ceramic green sheet shows a different shrinkage profile, as a ceramic green sheet in the interior of the stack, which is in contact with the electrode material on both sides. If the stack with an end face in contact with the body, it is particularly important in this case that occurs during sintering a defined interaction between the face and the body.

Die besonderen Vorteile des Verfahrens lassen sich wie folgt zusammenfassen:

  • • Es kann eine reproduzierbare Sinterbedingung eingestellt werden.
  • • Bei Verwendung einer dünnen Platte aus einem arteigenen keramischen Material tritt auch nach vielen Sinterzyklen keine Verformung auf. Ein Überschleifen in einem bestimmten, sich wiederholenden Zeitintervall entfällt damit. Eine Form der Keramik von Sinterzyklus zu Sinterzyklus bleibt gleich. Zudem wird eine Kontaminierung eines Sinterofens durch den Stoff auf ein Minimum reduziert.
  • • Bei Verwendung einer keramischen Grünfolie als Körper kann ein Teil eines Abfallmaterials der Herstellung eines keramischen Grünkörpers einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. Es werden Entsorgungskosten gespart.
The particular advantages of the process can be summarized as follows:
  • • A reproducible sintering condition can be set.
  • • When using a thin plate made of a proprietary ceramic material, no deformation occurs even after many sintering cycles. A rounding in a certain, repeating time interval is thus eliminated. One form of ceramic from sintering cycle to sintering cycle remains the same. In addition, contamination of a sintering furnace by the substance is reduced to a minimum.
  • When using a ceramic green sheet as a body, a part of a waste material may be put to meaningful use in the production of a green ceramic body. There are disposal costs saved.

Anhand mehrerer Ausführungsbeispiele und der dazugehörigen Zeichnungen wird im folgenden ein Verfahren zur Herstellung einer Keramik vorgestellt. Die Figuren sind schematisch und stellen keine maßstabsgetreuen Abbildungen dar.Based several embodiments and the associated Drawings below is a method of making a Ceramics presented. The figures are schematic and not to scale Illustrations

1 zeigt einen Sinterbehälter von der Seite, in dem ein keramischer Grünkörper angeordnet ist gemäß Stand der Technik. 1 shows a sintering container from the side in which a ceramic green body is arranged according to the prior art.

2 zeigt einen Sinterbehälter von der Seite, in dem ein Körper angeordnet ist, auf den ein keramischer Grünkörper gestellt ist gemäß Stand der Technik. 2 shows a sintering container from the side in which a body is arranged on which a ceramic green body is placed according to the prior art.

3 zeigt einen Sinterbehälter bei dem zwischen einem keramischen Grünkörper und einem Körper ein Zwischenkörper angeordnet ist. 3 shows a sintering container in which an intermediate body is arranged between a ceramic green body and a body.

4 zeigt ein Flußdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung einer Keramik. 4 shows a flowchart of a method for producing a ceramic.

5 zeigt einen gesinterten Piezoaktor in monolithischer Vielschichtbauweise. 5 shows a sintered piezoelectric actuator in monolithic multilayer construction.

Ausgangspunkt des ersten Ausführungsbeispiels ist ein keramischer Grünkörper 11 in Form von übereinander angeordneten keramischen Grünfolien, zwischen denen Elektrodenschichten 16 aus einer Palladium-Silber-Legierung angeordnet sind. Ein derartiger Grünkörper 11 wird zu einem Piezoaktor 15 in monolithischer Vielschichtbauweise gesintert.The starting point of the first embodiment is a ceramic green body 11 in the form of ceramic green sheets arranged one above another, between which electrode layers 16 are arranged from a palladium-silver alloy. Such a green body 11 becomes a piezoelectric actuator 15 sintered in monolithic multilayer construction.

In einem ersten Verfahrensschritt 41 wird der keramische Grünkörper 11 und ein Körper 12 aneinander angeordnet. Der Körper 12 ist eine Magnesiumoxidplatte. Zwischen der Magnesiumoxidplatte 12 und dem keramischen Grünkörper 11 ein plattenförmiger Zwischenkörper 14 eingesetzt wird, der ein keramisches Material aufweist. Der Zwischenkörper 14 ist eine Keramik. Das keramische Material des Zwischenkörpers 14 ist ein arteigenes Material des keramischen Grünkörpers 11. Der Grünkörper 11 verfügt über eine Bleizirkonattitanat-Keramik. Der Zwischenkörper hat eine Dicke von 1 cm.In a first process step 41 becomes the ceramic green body 11 and a body 12 arranged together. The body 12 is a magnesium oxide plate. Between the magnesium oxide plate 12 and the ceramic green body 11 a plate-shaped intermediate body 14 is used, which has a ceramic material. The intermediate body 14 is a ceramic. The ceramic material of the intermediate body 14 is a species-specific material of the ceramic green body 11 , The green body 11 has a lead zirconate titanate ceramic. The intermediate body has a thickness of 1 cm.

In einer weiteren Ausgestaltung verfügt der Zwischenkörper im Vergleich zum vorhergehenden Ausführungsbeispiel eine Dicke von 2 mm.In In a further embodiment, the intermediate body has in Compared to the previous embodiment, a thickness of 2 mm.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel erfolgt die Sinterung des keramischen Grünkörpers 11 über einer Magnesiumoxidplatte 12, wobei zwischen der Magnesiumoxidplatte 12 und dem keramischen Grünkörper 11 eine keramische Grünfolie 14 angeordnet ist. Die keramische Grünfolie 14 weist das gleiche Material auf wie der keramische Grünkörper 11.In a further embodiment, the sintering of the ceramic green body takes place 11 over a magnesium oxide plate 12 where between the magnesium oxide plate 12 and the ceramic green body 11 a ceramic green sheet 14 is arranged. The ceramic green sheet 14 has the same material as the ceramic green body 11 ,

Claims (4)

Verfahren zum Herstellen einer Keramik, bei dem ein keramischer Grünkörper mit Bleizirkonattitanat (11) in Gegenwart eines Körpers (12) mit Bleizirkonattitanat gesintert wird, und bei dem der Grünkörper (11) und der Körper (12) voneinander trennbar angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß der keramische Grünkörper (11) und der Körper (12) direkt und derart aneinander angeordnet werden, daß beim Sintern ein Austausch von Bleioxid zwischen dem Grünkörper (11) und dem Körper (12) stattfindet.Method for producing a ceramic, in which a ceramic green body with lead zirconate titanate ( 11 ) in the presence of a body ( 12 ) is sintered with lead zirconate titanate, and in which the green body ( 11 ) and the body ( 12 ) are arranged separable from each other, characterized in that the ceramic green body ( 11 ) and the body ( 12 ) are arranged directly and in such a way that during sintering an exchange of lead oxide between the green body ( 11 ) and the body ( 12 ) takes place. Verfahren nach Anspruch 1, wobei als Körper (12) eine keramische Grünfolie (14) verwendet wird.Method according to claim 1, wherein as body ( 12 ) a ceramic green sheet ( 14 ) is used. Verwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2 zum Herstellen einer Vielschichtkeramik.Use of the method according to claim 1 or 2 for producing a multilayer ceramic. Verwendung nach Anspruch 3, wobei als Vielschichtkeramik ein Piezoaktor (15) in einer monolithischen Vielschichtbauweise hergestellt wird.Use according to claim 3, wherein as multilayer ceramic a piezoelectric actuator ( 15 ) is produced in a monolithic multilayer construction.
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