Dai un'occhiata alle piastre ceramiche piezoelettriche
20 febbraio 2023|
Visualizzazioni: 240Piastra in ceramica piezoelettricaè un trattamento di polarizzazione di policristallini ottenuti mescolando ossido (ossido di zirconio, ossido di piombo, ossido di titanio, ecc.) con sinterizzazione ad alta temperatura e reazione allo stato solido, termine generale per ceramiche ferroelettriche con effetto piezoelettrico,Piastra in ceramica piezoelettricaoltre alla piezoelettricità, ha anche dielettricità, elasticità, ecc., con la continua ricerca e il miglioramento della tecnologia dei materiali e il rapido sviluppo dell'elettronica, dell'informazione, dell'aerospazio e di altri campi ad alta tecnologia. Lo sviluppo della tecnologia di produzione e l'applicazione diPiastre ceramiche piezoelettricheè diventato un punto critico.

1. La storia delle piastre ceramiche piezoelettriche.
(1) Nel 1880, ilCurieI fratelli scoprirono per primi l'effetto piezoelettrico della tormalina, dando inizio alla storia della piezoelettricità.
(2) Nel 1894,Voigtfece notare che era possibile produrre effetti piezoelettrici su cristalli con venti gruppi puntuali in centri asimmetrici. Il quarzo è un rappresentante dei cristalli piezoelettrici ed è stato utilizzato in diverse applicazioni. Durante la prima guerra mondiale, il successore di Curie, Langevin, fu il primo a utilizzare l'effetto piezoelettrico del quarzo per creare un rilevatore di ultrasuoni subacqueo per individuare i sottomarini, aprendo così la strada alle applicazioni piezoelettriche.
(3) Lo sviluppo dei materiali piezoelettrici e delle loro applicazioni è attribuito alla scoperta diBaTiO3La ceramica durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947, Roberts applicò un'alta tensione alla ceramica di BaTiO3 per polarizzarla e ottenne la tensione necessaria per la realizzazione di ceramiche piezoelettriche. Successivamente, il Giappone sviluppò e applicò attivamente le piastre di ceramica piezoelettrica di BaTiO3 per la produzione di trasduttori a ultrasuoni, trasduttori ad alta frequenza, trasduttori di pressione, filtri, risonatori e altri dispositivi piezoelettrici. Questa ricerca continuò fino alla metà degli anni '50.
(4) Dalla fine degli anni '80 sono stati sviluppati materiali ceramici per ceramiche ferroelettriche. In questo modo, sono stati sviluppati con successo materiali monocristallini per ferroelettrici, ponendo le basi per l'imaging ecografico tridimensionale. Attualmente, sono stati fatti nuovi progressi nell'applicazione della nanotecnologia nella preparazione di materiali piezoelettrici.
(5) Attualmente, il mondo sta sviluppando piastre ceramiche piezoelettriche senza piombo per proteggere l'ambiente e perseguire la salute.
2. Caratteristiche delle piastre ceramiche piezoelettriche.
(1) Dielettrico.
Le proprietà dielettriche delle piastre ceramiche piezoelettriche riflettono il grado di risposta del materiale ceramico ai campi elettrici esterni.
(2) Elasticità.
Il coefficiente di elasticità della piastra ceramica piezoelettrica è un parametro che riflette la relazione tra la deformazione della ceramica e la forza applicata.
(3) Piezoelettricità.
La caratteristica più importante delle piastre ceramiche piezoelettriche è la piezoelettricità, che comprende la piezoelettricità positiva e la piezoelettricità inversa. La piezoelettricità positiva si riferisce allo spostamento relativo dei centri di carica positiva e negativa sotto l'azione di forze meccaniche esterne in alcuni dielettrici, con conseguente polarizzazione e comparsa di cariche legate di segno opposto sulla superficie del dielettrico.
3. Applicazione delle ceramiche piezoelettriche.
(1) Convertitori vocali.
Le piastre in ceramica piezoelettrica possono essere utilizzate come trasduttori sonori per pickup, microfoni, auricolari, buzzer, ecoscandagli, sonar e rilevatori di difetti nei materiali tramite ultrasuoni. La ceramica piezoelettrica può produrre una varietà di suoni controllando circuiti elettronici per generare vibrazioni di diverse frequenze. Ad esempio, i biglietti d'auguri musicali elettronici convertono i segnali audio CA in segnali sonori attraverso l'effetto piezoelettrico inverso.
(2) Detonatore piezoelettrico.
Il cannone anticarro è stato inventato per combattere i carri armati. Spara proiettili perforanti che esplodono immediatamente al contatto con il carro armato, facendolo a pezzi. Questo accade perché la testata è dotata di una piastra in ceramica piezoelettrica: la forte forza meccanica dell'impatto viene convertita in un'alta tensione istantanea, e la scintilla dell'esplosione innesca l'esplosivo.
(3) accendino piezoelettrico.
Questo è un nuovo tipo di accendino elettronico per fornelli a gas. Basta premere il pulsante di accensione: la piastra ceramica piezoelettrica presente sull'accendino genera un'alta tensione che produce una scintilla elettrica e accende il gas. L'accendino piezoelettrico non è solo facile da usare, ma anche sicuro e affidabile, e ha una lunga durata.
(4) occhiali di sicurezza nucleare.
Quando la radiazione luminosa di un'esplosione nucleare raggiunge livelli pericolosi, gli occhiali realizzati con piastre ceramiche piezoelettriche trasparenti si convertono istantaneamente in elettricità ad alta tensione, in grado di ridurre l'intensità luminosa a soli 1/1000 in 1/10000 di secondo. Dopo l'esplosione, gli occhiali tornano al loro stato originale. Hanno una struttura semplice, pesano solo poche decine di grammi e sono facili da trasportare se montati su un casco antinucleare.
Quanto sopra rappresenta le informazioni rilevanti sulle piastre ceramiche piezoelettriche. Per ulteriori dettagli, non esitate a contattarci!



