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Eche un vistazo a las placas cerámicas piezoeléctricas.
20 de febrero de 2023|Vistas: 237

Placa cerámica piezoeléctricaes un tratamiento de polarización de policristalino hecho mediante la mezcla de óxido (óxido de circonio, óxido de plomo, óxido de titanio, etc.) con sinterización a alta temperatura y reacción sólida, el término general para cerámicas ferroeléctricas con efecto piezoeléctrico,Placa cerámica piezoeléctricaAdemás de la piezoelectricidad, también tiene dielectricidad, elasticidad, etc., con la investigación y mejora continua de la tecnología de materiales y el rápido desarrollo de la electrónica, la información, la industria aeroespacial y otros campos de alta tecnología. El desarrollo de la tecnología de producción y la aplicación dePlacas cerámicas piezoeléctricasse ha convertido en un lugar de moda.

Placa cerámica piezoeléctrica

1. Historia de las placas cerámicas piezoeléctricas.

(1) En 1880, elCurieLos hermanos fueron los primeros en descubrir el efecto piezoeléctrico de la turmalina, lo que dio inicio a la historia de la piezoelectricidad.

(2) En 1894,VoigtSe señaló que era posible producir efectos piezoeléctricos en cristales con veinte grupos puntuales en centros asimétricos. El cuarzo es un ejemplo representativo de los cristales piezoeléctricos y se ha utilizado en diversas aplicaciones. Durante la Primera Guerra Mundial, Langevin, sucesor de Curie, fue el primero en utilizar el efecto piezoeléctrico del cuarzo para crear un detector ultrasónico submarino, marcando así un hito en las aplicaciones piezoeléctricas.

(3) El desarrollo de los materiales piezoeléctricos y sus aplicaciones se atribuyen al descubrimiento deBaTiO3Cerámica durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947, Roberts aplicó alto voltaje a la cerámica de BaTiO3 para polarizarla y obtuvo el voltaje de la cerámica piezoeléctrica. Posteriormente, Japón desarrolló y aplicó activamente placas de cerámica piezoeléctrica de BaTiO3 para fabricar transductores ultrasónicos, transductores de alta frecuencia, transductores de presión, filtros, resonadores y otros dispositivos piezoeléctricos. Esta investigación continuó hasta mediados de la década de 1950.

(4) Desde finales de la década de 1980, se han desarrollado materiales cerámicos para cerámicas ferroeléctricas. De esta manera, se lograron desarrollar con éxito materiales monocristalinos para ferroeléctricos, sentando las bases para la obtención de imágenes ecográficas tridimensionales. Actualmente, se han producido nuevos avances en la aplicación de la nanotecnología en la preparación de materiales piezoeléctricos.

(5) Actualmente, el mundo está desarrollando placas cerámicas piezoeléctricas sin plomo para proteger el medio ambiente y promover la salud.

2. Características de las placas cerámicas piezoeléctricas.

(1) Dieléctrico.

Las propiedades dieléctricas de las placas cerámicas piezoeléctricas reflejan el grado de respuesta del material cerámico a los campos eléctricos externos.

(2) Elasticidad.

El coeficiente de elasticidad de una placa cerámica piezoeléctrica es un parámetro que refleja la relación entre la deformación de la cerámica y la fuerza aplicada.

(3) Piezoelectricidad.

La característica más importante de la placa cerámica piezoeléctrica es la piezoelectricidad, que incluye la piezoelectricidad positiva y la piezoelectricidad inversa. La piezoelectricidad positiva se refiere al desplazamiento relativo de los centros de cargas positivas y negativas bajo la acción de fuerzas mecánicas externas en algunos dieléctricos, lo que produce polarización y da lugar a la aparición de cargas ligadas de signo opuesto en la superficie dieléctrica.

3. Aplicación de cerámicas piezoeléctricas.

(1) Convertidores de voz.

Las placas cerámicas piezoeléctricas se pueden utilizar como transductores de sonido para pastillas, micrófonos, auriculares, zumbadores, sondas ultrasónicas, sónar y detectores ultrasónicos de defectos en materiales. La cerámica piezoeléctrica puede producir una variedad de sonidos controlando circuitos electrónicos para generar vibraciones de diferentes frecuencias. Por ejemplo, las tarjetas de felicitación con música electrónica convierten señales de audio de corriente alterna en señales de sonido mediante el efecto piezoeléctrico inverso.

(2) Detonador piezoeléctrico.

Se inventó un cañón antitanque para combatir tanques. Dispara proyectiles perforantes que explotan inmediatamente al impactar contra un tanque, haciéndolo pedazos. Esto se debe a que la ojiva está equipada con una placa cerámica piezoeléctrica; la fuerte fuerza mecánica del impacto se convierte en un alto voltaje instantáneo, y la chispa de la explosión detona los explosivos.

(3) encendedor piezoeléctrico.

Este es un nuevo tipo de encendedor electrónico para estufas de gas. Basta con presionar el botón de encendido para que la placa cerámica piezoeléctrica genere un alto voltaje que produce una chispa eléctrica y enciende el gas. El encendedor piezoeléctrico no solo es fácil de usar, sino también seguro, confiable y de larga duración.

(4) gafas de seguridad nuclear.

Cuando la radiación lumínica de la explosión nuclear alcanza niveles peligrosos, las gafas, fabricadas con placas cerámicas piezoeléctricas transparentes, se convierten instantáneamente en electricidad de alto voltaje, lo que reduce la intensidad lumínica a tan solo 1/1000 en 1/10000 de segundo. Tras la explosión, recuperan su estado original. Las gafas tienen una estructura sencilla, pesan apenas unas decenas de gramos y son fáciles de transportar cuando se montan en un casco antinuclear.

Lo anterior constituye la información relevante sobre la placa cerámica piezoeléctrica. Si necesita una comprensión más detallada, ¡no dude en contactarnos!