大庆压电陶瓷片质量好「多图」

某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,

其内部会产生

极化现象,

同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。

当外力去掉后,

又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,

电荷的极性也随之改变。

相反,

当在电介质的极化方向上施加电场,

这些电介质

也会发生变形,

电场去掉后,

电介质的变形随之消失,

这种现象称为逆压电效应,

或称为电致伸缩现象。压电陶瓷实际上是一种经过极化处理的、具有压电效

应的铁电陶瓷,是信息时代的新型材料压电陶瓷是功能陶瓷中应用极广的

一种。














细晶粒压电陶瓷

  以往的压电陶瓷是由几微米至几十微米的多畴晶粒组成的多晶材料,尺寸已不能满足需要了。减小粒径至亚微米级,可以改进材料的加工性,可将基片做地更薄,可提高阵列频率,降低换能器阵列的损耗,提高器件的机械强度,减小多层器件每层的厚度,压电陶瓷片质量好,从而降低驱动电压,这对提高叠层变压器、制动器都是有益的。减小粒径有上述如此多的好处,但同时也带来了降低压电效应的影响。为了克服这种影响,人们更改了传统的掺杂工艺,使细晶粒压电陶瓷压电效应增加到与粗晶粒压电陶瓷相当的水平。现在制作细晶粒材料的成本已可与普通陶瓷竞争了。近年来,人们用细晶粒压电陶瓷进行了切割研磨研究,并制作出了一些高频换能器、微制动器及薄型蜂鸣器(瓷片20-30um厚),证明了细晶粒压电陶瓷的性。随着纳米技术的发展,细晶粒压电陶瓷材料研究和应用开发仍是近期的热点。



3、压电陶瓷-高聚物复合材料

  无机压电陶瓷和有机高分子树脂构成的压电复合材料,兼备无机和有机压电材料的性能,并能产生两相都没有的特性。因此,可以根据需要,综合二相材料的优点,制作良好性能的换能器和传感器。它的接收灵敏度很高,比普通压电陶瓷更适合于水声换能器。在其它超声波换能器和传感器方面,压电复合材料也有较大优势。国内学者对这个领域也颇感兴趣,做了大量的工艺研究,并在复合材料的结构和性能方面做了一些有益的基础研究工作,目前正致力于压电复合材料产品的开发。





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