Взгляните на пьезоэлектрические керамические пластины.
20 февраля 2023 г.|Просмотров: 239

Пьезоэлектрическая керамическая пластинаЭто поляризационная обработка поликристаллических материалов, полученных путем смешивания оксидов (оксида циркония, оксида свинца, оксида титана и т. д.) с высокотемпературным спеканием и твердофазной реакцией; общий термин для сегнетоэлектрической керамики с пьезоэлектрическим эффектом.Пьезоэлектрическая керамическая пластинаПомимо пьезоэлектричества, пьезоэлектричество также обладает диэлектрическими свойствами, упругостью и т.д. Благодаря непрерывным исследованиям и совершенствованию материаловедения, а также быстрому развитию электроники, информационных технологий, аэрокосмической отрасли и других высокотехнологичных областей, наблюдается развитие технологий производства и применения пьезоэлектрических материалов.Пьезоэлектрические керамические пластиныстало очагом напряженности.

Пьезоэлектрическая керамическая пластина

1. История пьезоэлектрических керамических пластин.

(1) В 1880 годуКюриБратья первыми открыли пьезоэлектрический эффект турмалина, что положило начало истории пьезоэлектричества.

(2) В 1894 году,ФойгтБыло отмечено, что пьезоэлектрические эффекты можно получить в кристаллах с двадцатью точечными группами в асимметрических центрах. Кварц является представителем пьезоэлектрических кристаллов и находит применение. Во время Первой мировой войны преемник Кюри, Ланжевен, первым использовал пьезоэлектрический эффект кварца для создания подводного ультразвукового детектора для обнаружения подводных лодок, тем самым открыв новую страницу в области применения пьезоэлектрических технологий.

(3) Развитие пьезоэлектрических материалов и их применение обусловлено открытиемBaTiO3Керамика во время Второй мировой войны. В 1947 году Робертс применил высокое напряжение к керамике BaTiO3 для поляризации и получил напряжение пьезоэлектрической керамики. Впоследствии Япония активно разрабатывала и применяла пьезоэлектрические керамические пластины из BaTiO3 для производства ультразвуковых преобразователей, высокочастотных преобразователей, датчиков давления, фильтров, резонаторов и других пьезоэлектрических устройств. Эти исследования продолжались до середины 1950-х годов.

(4) Начиная с конца 1980-х годов, были разработаны керамические материалы для сегнетоэлектрической керамики. Таким образом, были успешно разработаны монокристаллические материалы для сегнетоэлектриков, заложившие основу для трехмерной ультразвуковой визуализации. В настоящее время достигнуты новые прорывы в применении нанотехнологий при получении пьезоэлектрических материалов.

(5) В настоящее время в мире разрабатываются бессвинцовые пьезоэлектрические керамические пластины для защиты окружающей среды и обеспечения здоровья.

2. Характеристики пьезоэлектрических керамических пластин.

(1) Диэлектрик.

Диэлектрические свойства пьезоэлектрических керамических пластин отражают степень реакции керамического материала на внешние электрические поля.

(2) Эластичность.

Коэффициент упругости пьезоэлектрической керамической пластины — это параметр, отражающий зависимость деформации керамики от приложенной силы.

(3) Пьезоэлектричество.

Наиболее важной особенностью пьезоэлектрической керамической пластины является пьезоэлектричество, включая положительное и обратное пьезоэлектричество. Положительное пьезоэлектричество относится к относительному смещению центров положительных и отрицательных зарядов под действием внешних механических сил в некоторых диэлектриках, что приводит к поляризации и появлению связанных зарядов с противоположным знаком на поверхности диэлектрика.

3. Применение пьезоэлектрической керамики.

(1) Преобразователи речи.

Пьезоэлектрические керамические пластины могут использоваться в качестве звуковых преобразователей для звукоснимателей, микрофонов, наушников, зуммеров, ультразвуковых глубиномеров, сонаров и ультразвуковых дефектоскопов материалов. Пьезоэлектрическая керамика может воспроизводить различные звуки путем управления электронными схемами для генерации вибраций разных частот. Например, электронные музыкальные поздравительные открытки преобразуют переменный аудиосигнал в звуковой сигнал за счет обратного пьезоэлектрического эффекта.

(2) Пьезоэлектрический детонатор.

Для борьбы с танками было изобретено противотанковое орудие. Оно стреляет бронебойными пулями, которые мгновенно взрываются при попадании в танк, разнося его на куски. Это происходит благодаря тому, что боевая часть оснащена пьезоэлектрической керамической пластиной, благодаря чему сильная механическая сила столкновения преобразуется в мгновенное высокое напряжение, а искра взрыва детонирует взрывчатое вещество.

(3) пьезоэлектрическая зажигалка.

Это новый тип электронной зажигалки для газовых плит. Просто нажмите кнопку зажигания, и пьезоэлектрическая керамическая пластина на зажигалке сгенерирует высокое напряжение, образуя электрическую искру и воспламеняя газ. Пьезоэлектрическая зажигалка не только проста в использовании, безопасна и надежна, но и имеет длительный срок службы.

(4) защитные очки для работы на ядерном топливе.

Когда световое излучение от ядерного взрыва достигает опасного уровня, защитные очки, изготовленные из прозрачных пьезоэлектрических керамических пластин, мгновенно преобразуются в высоковольтное электричество, что позволяет снизить интенсивность света до 1/1000 за 1/10000 секунды. После взрыва интенсивность излучения может быть восстановлена ​​до исходного уровня. Очки имеют простую конструкцию, весят всего несколько десятков граммов и легко переносятся при креплении на противоядерный шлем.

Выше представлена ​​необходимая информация о пьезоэлектрических керамических пластинах. Если вам требуется более подробное объяснение, свяжитесь с нами!