4.
焦电陶瓷:
利用陶瓷的焦电特性,可以制成红外线侦测器,用以高温计、辐射计、警报系统、与热影像等用途上。
5.
磁性陶瓷:
简单的说,磁性陶瓷就是可以具有磁性的陶瓷。有磁性的物质很多,压电陶瓷条厂,但是由於陶瓷所具有的磁性强度是别的材料所难以比拟的,
因此大量的被用在制作电感或变压器的磁蕊,磁性记忆材料(如软硬碟或磁带上的涂膜),各种微波元件,与扬声器、马达等等。
6.
电光陶瓷:
电光陶瓷是指当改变加於其两端的电压时,可以控制通过他的光线的型态,例如PLZT,
可以用来制作光调变器,或使光左右扫瞄的偏光器。
换能器是一种能量转换器件,其性能描述和评价需要许多参数. 换能器的特性参数包括共振频率、频带宽度、机电耦合系数、电声效率、机械品质因数、阻抗特性、频率特性、指向性、发射及接收灵敏度等等. 不同用途的换能器对性能参数的要求不同,例如,对于发射型换能器,压电陶瓷条批量定制,要求换能器有大的输出功率和高的能量转换效率;而对于接收型换能器,则要求宽的频带和高的灵敏度及分辨率等. 因此,在换能器的具体设计过程中,必须根据具体的应用,对换能器的有关参数进行合理的设计.
就工艺而言,焦作压电陶瓷条,传统陶瓷工艺仍为经济的选择.铅压电陶瓷在材料体系、电学性能、制备工艺等多方面还存在许多不足之处,还有一些亟待解决的科学和技术问题.就作者看来,无铅压电陶瓷的研究和开发还需要做大量的工作,主要应着眼于以下6个方面:(1)钙钛矿铅基PZT陶瓷和钙钛矿无铅压电陶瓷(即BNT基、KNN基及BaTiO3基等钙钛矿无铅陶瓷)本质属性的异同.(2)无铅压电陶瓷新型体系的构建和拓展.理论计算表明,A位含Bi的(类)钙钛矿化合物BMiO3(M=A、lSc、Ga等)拥有极大的剩余极化强度,因此,含Bi钙钛矿型化合物可望成为新型[148]的无铅陶瓷候选体系.再如,压电陶瓷条生产工厂,已有实验表明,AgNbO3在室温下展现出双电滞回线,具有极大的极化强度(52LC/cm),有可能发展出新型的AgNbO3基无铅压电陶瓷材料.(3)BNT基和KNN基陶瓷材料压电性的起源、相变特性、温度稳定性及改性手段的研究.(4)超高温无铅压电陶瓷的研究和开发.(5)与实际生产兼容性良好的新型陶瓷制备工艺研究.(6)无铅压电陶瓷的实用化研究.认识和明确上述问题,有利于无铅压电陶瓷新型体系的构建,有利于获得新的压电性能强化手段,有效地拓展无铅压电陶瓷的研究对象,从而有力推进无铅压电陶瓷
的实用化,实现压电陶瓷的/无铅化
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