压电陶瓷材料
压电陶瓷材料
湖南工学院学院:材料与化学工程专业:无机非金属材料工程学号::姜庭燕时间:2012年5月16日压电陶瓷材料—PZT陶瓷一、压电陶瓷材料简介压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。
这是一种具有压电效应的材料。
它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。
由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便的驱动器,在精密工程中起到了非常重要的作用。
1、压电陶瓷材料的基本原理压电效应的原理是,如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差〔称之为正压电效应〕,反之施加电压,则产生机械应力〔称为逆压电效应〕。
如果压力是一种高频震动,则产生的就是高频电流。
而高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号〔机械震动〕,这就是我们平常所说的超声波信号。
也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和逆转换的功能,这种相互对应的关系确实非常有意思。
压电材料可以因机械变形产生电场,也可以因电场作用产生机械变形,这种固有的机-电耦合效应使得压电材料在工程中得到了广泛的应用。
例如,压电材料已被用来制作智能结构,此类结构除具有自承载能力外,还具有自诊断性、自适应性和自修复性等功能,在未来的飞行器设计中占有重要的地位。
二、PZT压电陶瓷的发展压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料。
当在某些各向异性的晶体材料上施加机械应力时,在晶体的某些外表上会有电荷出现。
这一效应称为正压电效应,晶体的这一性质,称为压电性。
1880年,居里兄弟最早发现电气石具有压电效应,1881年,居里兄弟实验发现,在晶体上施加电压时,则晶体会产生几何形变。
这一效应被称为逆压电效应,并给出石英相同的正逆压电常数。
1894年沃伊特(Voigt)指出,仅无对称中心的20种点群的晶体才可能具有压电效应。
石英是压电晶体的代表,它一直被广泛应用至今。
利用石英的压电效应可制成振荡器和滤波器等频控元件。
在第一次世界大战中,居罩的继承人朗之万,为了探测德国的潜水艇,用石英制成了水下超声探测器,从而揭开了压电效应应用史的光芒篇章。
压电陶瓷材料测试需要知道的13个基本参数
压电陶瓷材料测试需要知道的13个基本参数压电陶瓷材料是一种具有压电效应的材料,可将机械的压力或应力转化为电能,同时也可以将电能转化为机械的压力或应力。
因此,对于压电陶瓷材料的测试,需要关注以下13个基本参数。
1.介电常数(Dielectric constant):介电常数是指材料在电场作用下的电极化能力,是压电陶瓷材料的一个重要指标。
介电常数越大,材料的电极化能力越强。
2.电容(Capacitance):电容是指单位电压下存储的电荷量,通常以法拉(F)为单位。
对于压电陶瓷材料,电容可以用来判断材料的电性能。
3.压电系数(Piezoelectric coefficient):压电系数是指压电材料产生的电荷与施加在材料上的应力或压力之间的比例关系。
压电系数可以分为压电应力系数和压电应变系数。
4.机械耦合系数(Electromechanical coupling coefficient):机械耦合系数是指压电陶瓷材料在机械和电学特性之间的耦合程度。
该参数描述了材料将电能转化为机械能或将机械能转化为电能的能力。
5.压电应用温度范围(Operating temperature range):压电陶瓷材料在不同温度下的性能是不同的,因此需要确定材料的工作温度范围。
过高或过低的温度可能会影响材料的性能。
6.力常数(Force constant):力常数是指压电材料在单位面积上所承受的力与电压或电荷之间的比例关系。
力常数可以用来描述材料的力学特性。
7.色散(Dispersion):色散是指压电陶瓷材料的压电性能随着频率的变化而产生的变化。
了解材料的色散特性可以优化材料的应用。
8.应力-应变曲线(Stress-strain curve):应力-应变曲线描述了在施加外力或压力时,材料的应力和应变之间的关系。
通过绘制应力-应变曲线,可以获得材料的力学性能。
9.电化学稳定性(Electrochemical stability):压电陶瓷材料应具有良好的电化学稳定性,以确保其在一定电压或电流下不发生电化学反应。
压电陶瓷材料成分
压电陶瓷材料成分
压电陶瓷材料是一种具有压电效应的陶瓷材料,其成分主要包括铈酸锂(LiCeO2)、钛酸锂(LiTiO3)、锆酸铅(PbZrO3)等。
下面将分别介绍这些成分的特点和应用。
铈酸锂是一种高温压电材料,具有较高的压电系数和良好的稳定性。
它的主要特点是压电系数高,能够在高温下工作,因此在高温环境下被广泛应用。
铈酸锂可以用于传感器、声纳、换能器等领域,比如在航空航天领域中,可以用于制作高温传感器,监测发动机温度变化,确保发动机的安全运行。
钛酸锂是一种具有优良压电性能的陶瓷材料。
钛酸锂的主要特点是具有较高的压电系数和较低的机械耗散。
由于其良好的压电性能和稳定性,钛酸锂被广泛应用于传感器、声波滤波器、振荡器等领域。
例如,在移动通信领域中,钛酸锂可以用于制作滤波器,过滤掉杂波,提高通信信号的质量和稳定性。
锆酸铅是一种具有较高压电系数和良好稳定性的压电材料。
锆酸铅的主要特点是具有较高的压电系数和较低的机械耗散,能够在较宽的温度范围内工作。
锆酸铅被广泛应用于声纳、换能器、超声波清洗等领域。
例如,在医疗领域中,锆酸铅可以用于制作超声波清洗器,清洗器的超声波振子由锆酸铅制成,能够产生高频振动,实现对物体的深层清洁。
压电陶瓷材料成分包括铈酸锂、钛酸锂和锆酸铅。
这些材料具有不同的特点和应用领域,但都能够实现压电效应,并在各个领域中发挥着重要的作用。
随着科技的不断发展,压电陶瓷材料的研究和应用将会越来越广泛,为各行业的发展带来新的机遇和挑战。
压电陶瓷基本知识培训材料
压电陶瓷的生产工艺
1
制备成型
2
将混合粉末通过成型工艺进行成型,如
注塑成型或压片成型。
3
后续处理
4
进行。
原料准备
选择合适的原料,并进行粉末混合和筛 分。
烧结处理
将成型的陶瓷坯体进行高温烧结处理, 使其达到高强度和致密度。
压电陶瓷的维护保养
1 避免过大的外力冲击 2 定期清洁和检查
避免陶瓷受到过大的外力 冲击,导致晶体结构破坏。
定期清洁表面和检查陶瓷 的完整性和工作状态,及 时进行维修和更换。
3 保持适当的工作环境
保持陶瓷的工作环境适当, 避免受到湿气、油脂和化 学物质等的影响。
压电陶瓷的种类
铅锆酸钛陶瓷 (PZT)
PZT 是最常用的压电陶瓷材料,具有良好 的压电性能和稳定性。
硬陶瓷
硬陶瓷具有优异的耐高温性能和磨损性能, 常用于特殊环境下的应用。
有机压电陶瓷
有机压电陶瓷材料是一种新型的压电材料,具有较高的柔韧性和成型性,适用于特殊工艺需 求。
压电陶瓷的应用领域
传感器
压电陶瓷可以用于制造压力、 温度和加速度传感器,广泛应 用于汽车、医疗和工业领域。
压电陶瓷基本知识培训材料
压电陶瓷是什么?
压电陶瓷是一种具有压电效应的材料,能够在施加或撤离电场时发生形变, 反之亦然。它可以将机械能转化为电能,也可将电能转化为机械能。
压电效应的原理
压电效应的原理是基于压电材料的晶体结构,当施加外力或电场时,晶体中 的正负离子发生位移,导致晶体整体产生形变和电荷分布的变化。
换能器
压电陶瓷可用作声波和超声波 的发生器和接收器,应用于声 纳、超声波清洗和医学成像等 领域。
振荡器
压电陶瓷是什么
压电陶瓷是什么?压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料。
压电陶瓷到底是一种什么样的材料呢?压电陶瓷属于无机非金属材料。
这是一种具有压电效应的材料。
所谓压电效应是指某些介质在力的作用下,产生形变,引起介质表面带电,这是正压电效应。
反之,施加激励电场,介质将产生机械变形,称逆压电效应。
这种奇妙的效应已经被科学家应用在与人们生活密切相关的许多领域,以实现能量转换、传感、驱动、频率控制等功能。
在能量转换方面,利用压电陶瓷将机械能转换成电能的特性,可以制造出压电点火器、移动X光电源、炮弹引爆装置。
电子打火机中就有压电陶瓷制作的火石,打火次数可在100万次以上。
用压电陶瓷把电能转换成超声振动,可以用来探寻水下鱼群的位置和形状,对金属进行无损探伤,以及超声清洗、超声医疗,还可以做成各种超声切割器、焊接装置及烙铁,对塑料甚至金属进行加工。
压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转换成电信号,可用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等。
地震是毁灭性的灾害,而且震源始于地壳深处,以前很难预测,使人类陷入了无计可施的尴尬境地。
压电陶瓷对外力的敏感使它甚至可以感应到十几米外飞虫拍打翅膀对空气的扰动,用它来制作压电地震仪,能精确地测出地震强度,指示出地震的方位和距离。
这不能不说是压电陶瓷的一大奇功。
压电陶瓷在电场作用下产生的形变量很小,最多不超过本身尺寸的千万分之一,别小看这微小的变化,基于这个原理制做的精确控制机构--压电驱动器,对于精密仪器和机械的控制、微电子技术、生物工程等领域都是一大福音。
谐振器、滤波器等频率控制装置,是决定通信设备性能的关键器件,压电陶瓷在这方面具有明显的优越性。
它频率稳定性好,精度高及适用频率范围宽,而且体积小、不吸潮、寿命长,特别是在多路通信设备中能提高抗干扰性,使以往的电磁设备无法望其项背而面临着被替代的命运。
我们来看一种新型自行车减震控制器,一般的减振器难以达到平稳的效果,而这种ACX减震控制器,通过使用压电材料,首次提供了连续可变的减震功能。
压电陶瓷材料
压电陶瓷材料压电陶瓷材料是一种能够产生压电效应的材料,它具有压电效应和介电效应。
压电效应是指在材料受到外力作用时,会产生电荷分离,从而产生电压;而介电效应是指在外电场作用下,材料会发生极化现象。
因此,压电陶瓷材料具有很高的应变灵敏度和介电常数,广泛应用于传感器、换能器、滤波器、压电陶瓷换能器、压电陶瓷马达、压电陶瓷振动器等领域。
压电陶瓷材料的基本原理是通过应力-电压效应和电压-应变效应来实现能量的转换。
在应力-电压效应中,当外力作用于压电陶瓷材料时,材料内部的正负电荷会发生分离,从而产生电压;而在电压-应变效应中,当外加电压作用于材料时,材料会产生相应的应变。
这种能量转换的特性使得压电陶瓷材料在各种领域得到了广泛的应用。
在传感器方面,压电陶瓷材料可以将机械能转换为电能,从而实现对压力、力、加速度、振动等物理量的检测和测量。
在换能器方面,压电陶瓷材料可以将电能转换为机械能,用于声波的发射和接收。
在滤波器方面,压电陶瓷材料可以利用其介电效应来实现对特定频率信号的滤波。
在压电陶瓷换能器、马达、振动器等方面,压电陶瓷材料可以实现能量的高效转换和控制。
除了以上应用外,压电陶瓷材料还在医疗、汽车、航空航天等领域得到了广泛的应用。
在医疗领域,压电陶瓷材料可以用于超声波探测和治疗;在汽车领域,压电陶瓷材料可以用于汽车传感器、超声波清洗等;在航空航天领域,压电陶瓷材料可以用于飞机结构健康监测、声学阵列等方面。
总的来说,压电陶瓷材料具有很高的应变灵敏度和介电常数,能够实现能量的高效转换,广泛应用于传感器、换能器、滤波器、压电陶瓷换能器、压电陶瓷马达、压电陶瓷振动器等领域,同时在医疗、汽车、航空航天等领域也有着重要的应用。
随着科技的不断发展,相信压电陶瓷材料将会有更广阔的应用前景。
压电陶瓷材料的分类
压电陶瓷材料的分类1、按主要组成晶体结构分类:现已实用化的压电陶瓷材料主要分为:(1)钙钛结构矿perovskite structure具有钙钛矿结构的铁电,压电陶瓷属于ABO3型氧八面体,其中A为一价或二价金属离子,而B为四价或五价金属。
半径较大的A正离子,半径较小的B正离子和氧离子分别位于晶胞格子的顶角,体心和面心。
如图所示。
这种结构也可看成是一组BO6八面体按简立方图样排列而成,各氧八面体由公有的氧离子联结,A正离子占据氧八面体之间的空隙,钙钛矿原胞是立方的,也可畸变成具有三角和四方对称性。
钛酸钡,钛酸铅,锆钛酸铅和KxNa1-xNbO3等铁电压电陶瓷具有钙钛矿结构。
(2)钨青铜结构tungsten-bronze structure具有钨青铜结构的铁电,压电陶瓷也属于ABO3型氧八面体铁电体,一个四方晶胞包含10个BO6八面体,它们由其顶角按一定方式联结而成。
偏铌酸铅和铌酸锶钡等铁电压电陶瓷具有钨青铜结构。
(3)铋层状结构bismuth layer structure铋层状结构可以看成是由其氧八面体类钙钛矿层与{Bi2O12}层交替叠成的。
其中类钙钛矿层可以是一层{如Bi2WO6},二层{如PbBi2Nb3O9},三层{如Bi4Ti8O12}以至五层。
在类钙钛矿层中,其正离子可被许多离子取代。
(4)焦绿石结构pyrochlore structure焦绿石结构是由共同顶角的{NbO6或TaO6}氧八面体组成,而较大的Cd2+{或Pb2+}离子位于氧八面体之间的间隙中。
这种结构的铁电体仅出现在Cd2Nb2O2, Pb2Nb2O2和Cd2Ta2O7等有限几种化合物中*本公司产品压电陶瓷材料主要为钙钛矿结构。
2、按主要组成组元分类:(1)单元系陶瓷unit system ceramics实用的单元系其结晶构造几乎都是BaTiO3为代表的钙钛矿结构和PbNbO6等的钙青铜结构:属于钙钛矿结构的单元系材料有①BaTiO3、②PbTiO3、③PbZrO3、④居里点高的BiNaTi2O6(Tc=320℃),BiKTiO6(380℃),Pb2FeNb6(112℃)和Pb3ZnNb2O3(140℃)等压电陶瓷。
压电陶瓷材料
压电陶瓷材料
压电陶瓷材料是一种能够产生压电效应的陶瓷材料。
压电效应是指当压电材料受到外界压力或拉力时能够产生电荷分离,从而形成电压差。
压电陶瓷材料具有稳定性好、能耗低、响应速度快等优点,因此在许多领域有着广泛的应用。
首先,压电陶瓷材料在传感器和控制装置中有着重要的应用。
由于压电陶瓷材料能够将机械能转换为电能,因此它可以作为传感器来检测物体的压力或力量。
例如,在工业机械中,压电陶瓷材料可作为加速度传感器,通过检测机械振动来判断设备的运行状况。
此外,在医学领域,压电陶瓷材料可用于心脏和肌肉等生物组织的压力测量。
其次,压电陶瓷材料还可以应用于声波和超声波技术中。
压电陶瓷材料能够产生声波和超声波,并且具有高频率和高能量的特点,因此适用于超声波清洗装置、医学超声波成像设备等。
此外,压电陶瓷材料还可以用作声纳探测装置,如潜艇和鱼群探测。
此外,压电陶瓷材料在振动控制和能量收集方面也有着广泛的应用。
由于压电陶瓷材料具有压力和拉力之间的相互转换能力,它可以用于振动控制装置中,通过施加适当的电压来调节振动的幅度和频率。
此外,压电陶瓷材料还可以用于能量收集装置中,通过收集周围的振动能量并转化为电能储存起来,从而实现能源的可持续利用。
总之,压电陶瓷材料是一种应用广泛的材料,它在传感器、声
波和超声波技术、振动控制和能量收集等领域都有着重要的作用。
随着科技的不断发展,压电陶瓷材料的应用也在不断拓展,相信它将在未来的科技领域中发挥更为重要的作用。
压电陶瓷原料配方
压电陶瓷原料配方
压电陶瓷是一种能够产生压电效应的材料,广泛应用于传感器、滤波器、换能器等领域。
压电陶瓷的性能受到原料配方的影响,合理的原料配
方能够提高压电陶瓷的性能。
下面将介绍一种常用的压电陶瓷原料配方。
1.主要原料
主要原料是指能够提供压电效应的物质,常见的原料有铅酸钙(PbTiO3)、铅锆钛酸钡(Pb(Zr,Ti)O3)等。
这些原料具有较高的介电
常数和压电常数,能够有效地传导电荷和产生压电效应。
2.添加剂
添加剂是为了改善陶瓷的性能而加入的物质。
常见的添加剂有镁铼酸
铅(Pb(Mg1/3Nb2/3)O3)、铌酸锂(LiNbO3)等。
添加剂可以提高陶瓷的
压电性能和稳定性,使其在不同温度和压力下保持较好的性能。
3.稳定剂
稳定剂是为了减少陶瓷在高温条件下的结构变化和热膨胀系数的改变
而添加的物质。
常见的稳定剂有锡酸钡(BaSnO3)、钛酸锶(SrTiO3)等。
稳定剂可以提高陶瓷的热稳定性和耐热性能,保证其在高温下的正常工作。
4.接枝剂
接枝剂是为了增强陶瓷的强度和抗断裂能力而添加的物质。
常见的接
枝剂有氧化锄(Cr2O3)、氧化镁(MgO)等。
接枝剂可以增加陶瓷的晶粒
生长和结晶度,提高其力学性能和耐冲击能力。
以上是一种常用的压电陶瓷原料配方,不同的配方会有不同的性能和应用领域。
在实际生产中,根据需要选择合适的原料和配比,通过合理的工艺处理和烧结工艺,可以得到具有良好性能的压电陶瓷材料。
压电陶瓷原理
压电陶瓷原理
压电陶瓷是一种特殊的陶瓷材料,其能够通过外力的作用而产生电荷分布的变化,从而产生电场。
这种材料在工业和科技领域有着广泛应用。
压电陶瓷的工作原理是压电效应,即当外力施加在压电陶瓷上时,其内部产生正负电荷分布的不均匀。
这种不均匀的电荷分布会形成一个电偶极子,进而产生一个电场。
当外力释放后,压电陶瓷会恢复到无电场状态。
压电陶瓷的原理可以通过晶格结构解释。
晶格结构中,每个原子或离子都处于平衡位置,如果外力施加在晶体上,原子或离子会发生位移,从而导致电荷重分布,形成电偶极子。
这种电偶极子的产生使得压电陶瓷材料具有压电效应。
压电陶瓷的压电效应具有正压电效应和负压电效应两种形式。
正压电效应是指当外力施加在材料上时,材料的电荷分布产生极化,而负压电效应是指当外力释放时材料的电荷分布恢复到初始状态。
压电陶瓷的应用包括声波传感器、声波发生器、电子点火器、压力传感器等。
由于其压电特性能够将机械能转化为电能,因此被广泛用于传感器、谐振器和声音设备等领域。
总而言之,压电陶瓷通过压电效应将机械能转化为电能,具有广泛的应用前景。
压电陶瓷原料
压电陶瓷原料
压电陶瓷是一种具有压电效应的陶瓷材料,其性质使其在压电传感器、压电换能器、压电马达等领域得到广泛应用。
压电陶瓷的原料主要包括以下几种:
1.氧化物陶瓷材料:压电陶瓷的主要成分通常是氧化物,如氧化
铅锆(PZT),氧化铅钛(PT),氧化铝(Al2O3)等。
这些氧化物是制备压电陶瓷的基础。
2.铅化合物:铅是许多压电陶瓷的重要成分,例如PZT。
这种陶
瓷通常包含铅酸铅、氧化铅等铅化合物。
3.钛化合物:钛也是一些压电陶瓷的主要组成部分,例如PT。
钛酸钛是一种常见的钛化合物。
4.锆化合物:锆是PZT等陶瓷中的另一重要元素,锆酸锆是其中
的一种。
5.其它添加剂:为了改变陶瓷的性能,可能会添加一些其它元素
或化合物,如镍、铁、钴等。
制备压电陶瓷通常需要将这些原料混合,并在高温条件下烧结成陶瓷坯体,然后通过切割、抛光等工艺制成最终的压电陶瓷元件。
需要注意的是,由于一些压电陶瓷中含有铅等有毒物质,生产和处理时需要采取相应的安全措施。
压电陶瓷材料的合成及应用
压电陶瓷材料的合成及应用压电陶瓷材料是一种能够将机械能转化为电能或将电能转化为机械能的材料,广泛应用于超声波发生器、声波过滤器等领域。
其独特的电学和机械性能,使得压电陶瓷材料被广泛关注和研究。
本文将探讨压电陶瓷材料的合成及应用。
一、压电陶瓷材料的合成1. 碳酸铅法碳酸铅法是目前最主要的压电陶瓷材料制备方法之一,其制备过程是将碳酸铅和钛酸铅混合在一起,经过多次煅烧和压制、烧结而成。
碳酸铅法制备的压电陶瓷材料具有稳定的性能、良好的压电性能和介电性能等特点。
2. 气相沉积法气相沉积法是利用化学气相沉积技术,在高温高压下合成压电陶瓷材料。
该方法制备出的压电陶瓷材料具有良好的均匀性和致密性,具有良好的压电响应和热稳定性。
3. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是通过溶胶-凝胶化学反应来合成陶瓷材料。
该方法具有简单、可控性强等优点,制备出的压电陶瓷材料具有均匀性好、结晶度高等特点。
二、压电陶瓷材料的应用1. 超声波发生器压电陶瓷材料具有压电效应,能够将电信号转化为机械运动,因此被广泛应用于超声波发生器中。
超声波发生器是利用压电片振动产生超声波,应用于水处理、非损检测、超声波清洗等领域。
2. 声波过滤器声波过滤器是利用压电陶瓷片的压电效应来调节机械振动谐振频率的装置,通常作为电子器件的支持层。
由于其具有稳定性好、压电响应时间短等特点,被广泛应用于无线电器件、计算机器件等领域。
3. 振动传感器振动传感器是利用压电陶瓷材料的压电效应来测量机械振动的装置,是工业控制中常用的传感器之一。
该传感器具有精度高、灵敏度高、可靠性高等特点,被广泛应用于飞行器、兵器装备、船舶、汽车等领域。
总之,压电陶瓷材料具有压电效应、介电效应等特点,被广泛应用于超声波发生器、声波过滤器、传感器等领域,具有重要的科学研究价值和实际应用价值。
未来,需要进一步探索陶瓷材料制备新方法,提高制备工艺的稳定性和效率,推动压电陶瓷材料的快速发展。
几种材料压电陶瓷的特性
1. 大功率发射材料YT-8型压电陶瓷: 该压电陶瓷材料具有良好压电性,机械强度高、矫顽场高,强场介电损耗低。
它主要用于超声清洗、强力超声钻孔、超声焊接、洁牙机探头、美容仪探头、超声手术刀探头、心血管治疗仪探头等。
2. 高灵敏度接收材料YT-5型压电陶瓷: 该压电陶瓷材料具有高机电耦合系数,适宜的介电常数、较高的灵敏度。
它主要用于高灵敏度换能器、流量计换能器、液位计换能器、加速度计换能器、超声检测换能器等。
3. 收发两用材料YT-4型压电陶瓷: 该压电陶瓷材料介于YT-8与YT-5之间,兼顾二者特点,具有较高的灵敏度,又具有较低介电损耗,对于发射功率不大而且可同时做接收用的收发两用换能器,选用本材料最合适。
目前用该压电陶瓷材料生产的超声雾化换能器已批量投产。
4. PZT压电陶瓷是将二氧化铅、锆酸铅、钛酸铅在1200度高温下烧结而成的多晶体。
具有正压电效应和负压电效应。
PZT压电陶瓷(锆钛酸铅):其中P是铅元素Pb的缩写,Z是锆元素Zr的缩写,T是钛元素Ti的缩写
PZT是反铁电相PbZrO3和铁电相PbTiO3的二元固溶体,具有钙钛矿型结构。
PbTiO3和PbZrO3是铁电体和反铁电体的典型代表,因为Zr和Ti属于同一副族,
PbTiO3和PbZrO3具有相似的空间点阵形式,但两者的宏观特性却有很大的差异,钛酸铅为铁电体,其居里温度为492℃,而锆酸铅却是反铁电体,居里温度为232℃,如此大的差异引起了人们的广泛关注。
研究PbTiO3和PbZrO3的固溶体后发现PZT具有比其它铁电体更优良的压电和介电性能,PZT以及掺杂的PZT系列铁电陶瓷成为近些年研究的焦点.。
纳米压电陶瓷 mhz
纳米压电陶瓷 mhz纳米压电陶瓷是一种具有压电效应的陶瓷材料,其特点是具有较高的压电频率,通常在兆赫兹(MHz)级别。
这种材料具有很大的应用潜力,可以在多个领域中发挥重要作用。
纳米压电陶瓷的压电效应是指当施加外力或电压时,材料会产生电荷分离和极化现象,从而产生电场和电压。
这种效应可以用于传感器、换能器、电声器件等各种应用中。
首先,纳米压电陶瓷在传感器领域具有广泛的应用。
由于其高频率特性,纳米压电陶瓷可以用于制造高灵敏度的压力传感器和加速度传感器。
这些传感器可以用于测量机械压力、振动和加速度等参数,广泛应用于汽车工业、医疗设备、航空航天等领域。
其次,纳米压电陶瓷在换能器领域也具有重要应用。
换能器是将电能转化为机械能或将机械能转化为电能的装置。
纳米压电陶瓷材料可以用于制造声波换能器、超声波换能器和压电马达等。
这些换能器在声波传感、声波产生、电声转换等方面起着关键作用。
另外,纳米压电陶瓷在电声器件领域也有广泛的应用。
电声器件是将电能转化为声能或将声能转化为电能的装置。
纳米压电陶瓷可以用于制造电声换能器、电声喇叭和电声降噪器等。
这些电声器件在声音的采集、放大、降噪等方面发挥着重要作用。
除了以上应用领域,纳米压电陶瓷还可以用于电力传输、能量收集、精密仪器等领域。
在电力传输方面,纳米压电陶瓷可以用于制造无线电能传输装置,实现无线电能的传输和接收。
在能量收集方面,纳米压电陶瓷可以用于制造压电发电装置,通过收集机械能转化为电能。
在精密仪器方面,纳米压电陶瓷可以用于制造压电驱动器,实现精确控制和驱动。
总之,纳米压电陶瓷作为一种具有高压电频率特性的材料,具有广泛的应用潜力。
它可以在传感器、换能器、电声器件、电力传输、能量收集、精密仪器等多个领域中发挥重要作用。
随着纳米技术的不断发展和成熟,纳米压电陶瓷的性能和应用将会进一步提升,为各行各业带来更多创新和发展机会。
压电陶瓷主要成分
压电陶瓷主要成分压电陶瓷是一种具有压电效应的陶瓷材料,其主要成分包括钛酸锆、钛酸铅和硅酸钠等。
压电陶瓷具有压电效应,即在受到外力作用时会产生电荷分离现象,从而产生电压差。
这种材料常被用于传感器、驱动器和压电换能器等设备中。
钛酸锆是一种重要的压电陶瓷材料,其化学式为ZrTiO4。
它具有较高的压电系数和介电常数,因此在压电陶瓷中具有广泛的应用。
钛酸锆是一种晶体材料,其晶体结构为正交晶系。
它的压电性能主要是由晶格结构变形引起的,当外力施加到钛酸锆晶体上时,晶格会发生畸变,导致正电荷和负电荷的分离,从而产生电压。
钛酸铅是另一种常见的压电陶瓷材料,其化学式为PbTiO3。
它具有良好的压电性能和介电性能,因此在压电器件中得到广泛应用。
钛酸铅是一种钙钛矿结构的陶瓷材料,其晶体结构具有较高的对称性,因此表现出优异的压电性能。
钛酸铅的压电效应是由晶体结构的畸变引起的,当外力作用到钛酸铅晶体上时,晶格会发生畸变,导致电荷的分离。
硅酸钠是一种常用的玻璃基质材料,它的化学式为Na2SiO3。
硅酸钠在压电陶瓷中常用作玻璃相的添加剂,可以提高陶瓷的烧结性能和机械强度。
硅酸钠的加入可以改善压电陶瓷的工艺性能,并且对陶瓷的压电性能没有明显的影响。
除了以上主要成分外,压电陶瓷中还可能含有其他添加剂,如氧化铁、氧化钴等。
这些添加剂的加入可以改变陶瓷的物理性能和电学性能,从而适应不同的应用场景。
压电陶瓷具有许多优异的性能,如高压电系数、宽工作频率范围、稳定性好等。
它在传感器领域中被广泛应用,如压力传感器、加速度传感器等。
此外,压电陶瓷还可以用于声波发生器、压电换能器等设备中。
压电陶瓷的应用领域非常广泛,涉及到电子、通信、医疗、汽车等多个行业。
压电陶瓷是一种具有压电效应的陶瓷材料,其主要成分包括钛酸锆、钛酸铅和硅酸钠等。
这些成分赋予了压电陶瓷优异的压电性能和介电性能,使其在传感器、驱动器和压电换能器等设备中得到广泛应用。
压电陶瓷的发展将为电子技术的进步和应用提供强大的支持。
多层压电陶瓷片
多层压电陶瓷片多层压电陶瓷片是一种压电材料,广泛应用于传感器、换能器、滤波器等电子元器件和设备中。
它具有优异的压电性能,可将机械振动或应力转换为电信号,也可通过施加电场来引起机械变形。
以下是对多层压电陶瓷片的一些详细介绍:1. 压电效应和原理:压电效应是指某些材料在受到机械振动或应力时,会产生电荷分离现象,从而在材料上引起电场。
压电陶瓷片是一种能够表现压电效应的材料。
其压电效应的原理是通过压电陶瓷内部的微观结构,当外力作用于陶瓷片时,会引起晶格的畸变,从而使内部正负电荷分离,产生电势差,形成电场。
2. 多层结构设计:多层压电陶瓷片的设计采用了多层堆积的结构,每一层都是由压电陶瓷材料组成。
这种多层结构的设计有助于增加有效的压电系数,提高能量转换效率。
多层结构还可以提高陶瓷片的机械强度和稳定性。
3. 压电陶瓷的材料特性:多层压电陶瓷片通常由氧化铅、氧化锆等陶瓷材料制成。
这些材料具有良好的压电性能、机械强度和稳定性。
在设计中,陶瓷的晶体结构、烧结工艺等因素都会对其性能产生影响。
4. 应用领域:多层压电陶瓷片在电子领域有广泛的应用。
其中一项主要应用是在压电传感器中,用于测量压力、力、振动等物理量。
此外,它还用于制造压电换能器,将电能和机械能进行高效转换,例如压电陶瓷的应用于超声波发生器、超声波传感器等领域。
5. 压电陶瓷的优势:•高灵敏性:压电陶瓷对机械振动或应力具有高度敏感性,能够实现精确的测量和传感。
•广泛频率响应:压电陶瓷在频率响应上表现出色,适用于多种频率范围内的应用,尤其在超声波领域有广泛应用。
•稳定性:多层压电陶瓷片通过多层结构的设计,提高了其机械强度和稳定性,使其更适用于不同的环境条件。
•可定制性:压电陶瓷片的制备过程具有一定的可定制性,可以根据不同应用的需求进行设计和制造,满足特定工程要求。
6. 技术挑战和发展趋势:•纳米技术应用:近年来,纳米技术的发展为压电陶瓷的性能提升提供了新的可能。
压电陶瓷材料实验报告
一、实验目的1. 了解压电陶瓷材料的基本特性和应用领域。
2. 掌握压电陶瓷材料的制备方法及性能测试技术。
3. 分析压电陶瓷材料的性能与结构之间的关系。
二、实验原理压电陶瓷材料是一种具有压电效应的无机非金属材料,其基本原理是在外部机械力的作用下,内部产生电荷,从而实现机械能与电能之间的相互转换。
压电陶瓷材料具有高介电常数、高介电损耗、高压电系数等特性,广泛应用于声学、光电子、传感器、驱动器等领域。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:PZT(锆钛酸铅)压电陶瓷材料。
2. 实验仪器:(1)高温烧结炉:用于压电陶瓷材料的烧结。
(2)X射线衍射仪(XRD):用于分析压电陶瓷材料的晶体结构。
(3)扫描电子显微镜(SEM):用于观察压电陶瓷材料的微观结构。
(4)压电系数测试仪:用于测试压电陶瓷材料的压电系数。
(5)介电性能测试仪:用于测试压电陶瓷材料的介电常数和介电损耗。
四、实验步骤1. 压电陶瓷材料的制备(1)将PZT粉末与适量粘结剂混合,制成浆料。
(2)将浆料涂覆在陶瓷基板上,形成压电陶瓷薄膜。
(3)将压电陶瓷薄膜放入高温烧结炉中,进行烧结,烧结温度为850℃左右,保温时间为2小时。
2. 压电陶瓷材料的性能测试(1)X射线衍射分析:对烧结后的压电陶瓷材料进行XRD分析,确定其晶体结构。
(2)扫描电子显微镜分析:对压电陶瓷材料进行SEM分析,观察其微观结构。
(3)压电系数测试:利用压电系数测试仪测试压电陶瓷材料的压电系数。
(4)介电性能测试:利用介电性能测试仪测试压电陶瓷材料的介电常数和介电损耗。
五、实验结果与分析1. X射线衍射分析(1)通过XRD分析,确定压电陶瓷材料的晶体结构为PZT相。
(2)分析压电陶瓷材料的晶体结构特点,如晶胞参数、晶粒尺寸等。
2. 扫描电子显微镜分析(1)通过SEM分析,观察压电陶瓷材料的微观结构,如晶粒尺寸、晶界、孔隙等。
(2)分析压电陶瓷材料的微观结构对性能的影响。
3. 压电系数测试(1)测试压电陶瓷材料的压电系数,确定其性能。
压电陶瓷材料
压电陶瓷材料湖南工学院学院:材料与化学工程专业:无机非金属材料工程学号:09701540130姓名:姜庭燕时间:2012年5月16日压电陶瓷材料—PZT陶瓷一、压电陶瓷材料简介压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。
这是一种具有压电效应的材料。
它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。
由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便的驱动器,在精密工程中起到了非常重要的作用。
1、压电陶瓷材料的基本原理压电效应的原理是,如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差(称之为正压电效应),反之施加电压,则产生机械应力(称为逆压电效应)。
如果压力是一种高频震动,则产生的就是高频电流。
而高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。
也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和逆转换的功能,这种相互对应的关系确实非常有意思。
压电材料可以因机械变形产生电场,也可以因电场作用产生机械变形,这种固有的机-电耦合效应使得压电材料在工程中得到了广泛的应用。
例如,压电材料已被用来制作智能结构,此类结构除具有自承载能力外,还具有自诊断性、自适应性和自修复性等功能,在未来的飞行器设计中占有重要的地位。
二、PZT压电陶瓷的发展压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料。
当在某些各向异性的晶体材料上施加机械应力时,在晶体的某些表面上会有电荷出现。
这一效应称为正压电效应,晶体的这一性质,称为压电性。
1880年,居里兄弟最早发现电气石具有压电效应,1881年,居里兄弟实验发现,在晶体上施加电压时,则晶体会产生几何形变。
这一效应被称为逆压电效应,并给出石英相同的正逆压电常数。
1894年沃伊特(Voigt)指出,仅无对称中心的20种点群的晶体才可能具有压电效应。
石英是压电晶体的代表,它一直被广泛应用至今。
利用石英的压电效应可制成振荡器和滤波器等频控元件。
压电陶瓷材料
压电陶瓷材料引言压电陶瓷材料是一种特殊的陶瓷材料,可以在电场或压力作用下产生机械应变,并且在机械应变作用下也可以产生电荷。
这种材料具有独特的压电效应,因此在传感器、驱动器、滤波器等领域有着广泛的应用。
本文将介绍压电陶瓷材料的基本原理、制备方法和应用领域。
压电效应的基本原理压电效应是指某些材料在外加电场或机械应力作用下会发生尺寸的变化或电荷的分布,从而产生电压或电荷的现象。
对于压电陶瓷材料来说,其原子或分子结构具有非中心对称性,因此在电场作用下会引起正负电荷的分离,从而产生压电效应。
压电陶瓷材料的压电效应可以通过以下公式描述:$$ d = \\frac{D}{E} $$其中,d代表材料的压电应变系数,D为材料的压电极化强度,E为施加在材料上的电场强度。
根据此公式可知,压电应变系数越大,材料在给定电场下的机械变形就越明显。
压电陶瓷材料的制备方法1. 陶瓷烧结法陶瓷烧结法是目前最常用的制备压电陶瓷材料的方法之一。
其步骤可以概括为以下几个阶段:1.原料的制备:将所需的陶瓷粉末经过粉碎、混合等处理,得到均匀的混合物。
2.成型:将混合物进行成型,常用的方法有注塑成型、压片成型等。
3.烧结:将成型后的陶瓷材料置于高温炉中进行烧结,使其结晶化并形成密实的结构。
4.精加工:对烧结后的陶瓷材料进行精密加工,如磨削、抛光等,以获得所需的形状和尺寸。
2. 化学溶胶凝胶法化学溶胶凝胶法是另一种制备压电陶瓷材料的常用方法。
其步骤如下:1.溶胶制备:将所需的金属盐或有机金属化合物等混合物溶解在溶剂中,得到溶胶。
2.凝胶形成:通过控制溶胶的条件,如温度、浓度等,使溶胶发生凝胶化反应,形成凝胶。
3.热处理:将凝胶进行热处理,使其形成固体陶瓷。
4.精加工:对热处理后的陶瓷材料进行精密加工,以得到所需的形状和尺寸。
压电陶瓷材料的应用领域压电陶瓷材料由于其特殊的压电效应,被广泛应用在以下领域:1. 传感器压电陶瓷材料可以将机械信号转化为电信号,因此在传感器中经常被用于测量和检测。
压电陶瓷
七、排塑:目的是将制粒时加入的粘合剂从毛坯中除掉。
应用
主要用途
常见运用
1、声音转换器声音转换器是最常见的应用之一。像拾音器、传声器、耳机、蜂鸣器、超声波探深仪、声纳、 材料的超声波探伤仪等都可以用压电陶瓷做声音转换器。如儿童玩具上的蜂鸣器就是电流通过压电陶瓷的逆压电 效应产生振动,而发出人耳可以听得到的声音。压电陶瓷通过电子线路的控制,可产生不同频率的振动,从而发 出各种不同的声音。例如电子音乐贺卡,就是通过逆压电效应把交流音频电信号转换为声音信号。
压电陶瓷
具有压电特性的电子陶瓷材料
01 基本释义
03 物质组成
目录
02 发展历史 04 特性
05 原理
07 应用
目录
06 制造工艺
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料-压电效应,压电陶瓷除具有压电性外,还 具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机 械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电 效应而制作,具有敏感的特性,压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶 瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等,除 了用于高科技领域,它更多的是在日常生活中为人们服务,为人们创造更美好的生活而努力。
其中u12为压电能,u1为弹性能,u2为介电能。
经过极化了的压电陶瓷片的两端会出现束缚电荷,所以在电极表面上吸附了一层来自外界的自由电荷。当给陶 瓷片施加一外界压力F时,片的两端会出现放电现象。相反加以拉力会出现充电现象。这种机械效应转变成电效应 的现象属于正压电效应。
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压电陶瓷材料摘要:本文包括压电陶瓷压电陶瓷的产生发展,机理,生产及其应用,从各方面阐述了压电陶瓷材料的种种物理性能,以及压电陶瓷为我们生活带来的便利,对科技发展带来的种种贡献。
前言:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料-压电效应,压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等, 已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。
随着现代电子信息技术的飞速发展,对于性能优异的压电陶瓷材料的开发和探索已成为各国研究的热点问题。
本文专注介绍了压电陶瓷的产生发展,机理,生产及其应用,从各方面阐述了压电陶瓷材料。
压电陶瓷发展史:1880年,居里兄弟首先发现电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。
1881年,居里兄弟实验验证了逆压电效应,给出石英相同的正逆压电常数。
1894年,Voigt指出,仅无对称中心的二十种点群的晶体才有可能具有压电效应,石英是压电晶体的一种代表,它被取得应用。
第一次世界大战,居里的继承人郎之万,最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
第二次世界大战中发现了BaTiO3陶瓷,压电材料及其应用取得划时代的进展。
1946年美国麻省理工学院绝缘研究室发现,在钛酸钡铁电陶瓷上施加直流高压电场,使其自发极化沿电场方向择优取向,除去电场后仍能保持一定的剩余极化,使它具有压电效应,从此诞生了压电陶瓷。
压电陶瓷概念:压电材料分为压电晶体和压电陶瓷。
压电晶体一般指压电单晶体,是指按晶体空间点阵长程有序生长而成的晶体。
这种晶体结构无对称中心,因此具有压电性。
如水晶(石英晶体)、镓酸锂、锗酸锂、锗酸钛以及铁晶体管铌酸锂、钽酸锂等。
压电陶瓷则泛指压电多晶体。
压电陶瓷是指用必要成份的原料进行混合、成型、高温烧结,由粉粒之间的固相反应和烧结过程而获得的微细晶粒无规则集合而成的多晶体。
具有压电性的陶瓷称压电陶瓷,实际上也是铁电陶瓷。
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料-压电效应,压电陶瓷除具有压电性外, 还具有介电性、弹性等, 已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。
压电陶瓷利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电效应而制作,具有敏感的特性。
笼统而言,压电陶瓷即通过外界刺激可以产生电压的陶瓷材料。
压电陶瓷和电致伸缩陶瓷都是电介质,电介质在电场的作用下有两种效应,即逆压电效应和电致伸缩效应。
其中逆压电效应是指电介质在外电场的作用下产生应变,应变大小与电场大小成正比,应变的方向与电场方向有关。
压电陶瓷的基本原理:1.电畴:通常,铁电体自发极化的方向不相同,但在一个小区域内,各晶胞的自发极化方向相同,这个小区域就称为铁电畴。
两畴之间的界壁称为畴壁,根据两个电畴的自发极化方向,可分为90°畴壁、180°畴壁等。
畴壁通常位于晶体缺陷附近,因为缺陷区存在内应力,畴壁不易移动。
相邻电畴的取向一般都是“首尾相接”的(图2),在应力场作用下也会出现“头对头,尾对尾”的特殊形态以利于降低自由能。
观察电畴可以采用化学腐蚀法、偏光显微镜法和X射线形貌法等。
180度电畴与90度电畴示意图2.铁电性概念:某些晶体显示的自发极化性质。
铁电体中存在固有的自发极化电矩;在铁电晶体中通常还伴随着出现电畴结构,同一个电畴中的自发极化电矩同向;当晶体足够大时,不同电畴的电矩可以因取向不同而互相抵消,使得宏观的极化不显露出来。
自发极化电矩可以在外电场作用下改变方向;在交变外电场E的作用下,铁电体的宏观极化强度p与E的关系出现回线。
铁电体的这些性质与铁磁性十分相似,故称铁电性。
铁电体中由于出现畴结构,一般地宏观极化强度p=0。
当外电场E 很小时p 与E有线性关系。
当E足够大以后,出现p 滞后于E而变化的关系曲线称为电滞回线。
经过固定振幅的强交变电场多次反复极化之后,电滞回线有大致稳定的形状,参见下图。
如上图所示:Ps为无电场时单畴的自发极化强度;Pr为剩余极化强度;Ec为矫顽电场。
当外界电场开始作用于未极化的样品时,在样品上会产生剩余极化强度Pr,欲使剩余极化强度减小到零,就必须在相反的方向上施加矫顽电场Ec,而增加反方向上的电场又会增加反方向上的极化,于是形成了整个电滞回线。
以后每次极化时,它沿着这条曲线变化。
不同的压电材料有不同的电滞回路。
极化工艺是一个很复杂的过程, 极化时不仅要有较高的电场,不同的厚度需要不同的时间,还要在较高的温度下才能达到最佳极化效果。
极化后的压电陶瓷材料在一定的高温下会失去极化效应, 不同压电材料有不同的失效温度, 这一点在选用压电陶瓷材料时需注意。
压电陶瓷的极化性能, 是压电检波器设计人员必须掌握的知识。
压电陶瓷材料极化前和极化后的性能差别是很大的。
3.压电效应:压电效应可分为正压电效应和逆压电效应经过极化了的压电陶瓷片的两端会出现束缚电荷, 所以在电极表面上吸附了一层来自外界的自由电荷。
当给陶瓷片施加一外界压力F时,压电陶瓷在外力的作用下发生形变,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,片的两端会出现放电现象。
相反加以拉力会出现充电现象。
当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种机械效应转变成电效应的现象属于正压电效应。
另外, 压电陶瓷具有自发极化的性质, 而自发极化可以在外电场的作用下发生转变。
因此当给具有压电性的电介质加上外电场时会发生如图所示的变化, 压电陶瓷会有变形。
然而, 压电陶瓷之所以会有变形, 是因为当加上与自发极化相同的外电场时, 相当于增强了极化强度。
极化强度的增大使压电陶瓷片沿极化方向伸长。
相反, 如果加反向电场,则陶瓷片沿极化方向缩短。
这种由于电效应转变成机械效应的现象是逆压电效应。
正压电效应2.压电陶瓷的主要结构:压电陶瓷数目众多,类型也各不相同,但从晶体结构看,压电陶瓷主要有三种类型,它们是钙钛矿结构、钨青铜结构和含铋层状结构。
1、钙钛矿结构大多数有用的压电陶瓷都是钙钛矿结构,其通式为ABO3,AB的价态可为A2+B4+或A1+B5+。
图是ABO3钙钛矿结构示意图。
简单立方钙钛矿型结构(m3m点群)由一系列共有顶角的八面体(如图所示)排列而成,氧八面体的中心是高价小半径的B位离子,如Ti、Sn、Zr、Nb、Ta、W等,而在氧八面体内,则为大半径、低电价、配位数为12的A位离子,如Na、K、Rb、Ca、Sr、Ba、Pb等。
2.钨青铜结构氧八面体铁电体中有一部分是以钨青铜结构存在的,由于此类结构类似四角钨青铜KxWO3和NaxWO3而得名。
这一结构的基本特征是一个四方晶胞包含10个BO6八面体,例如PbNb2O6、NaSr2Nb5O15等。
与钙钛矿结构相似,这类铁电体也具有氧八面体的网络结构,但比简单钙钛矿结构复杂。
氧八面体以共顶点的形式沿其四重轴叠置成堆垛,各堆垛再以共点的形式连接起来。
与钙钛矿结构不同的是,这些堆垛在垂直于四重轴的平面内取向不一致,不同堆垛的氧八面体之间形成不同的空隙。
3.含铋层状结构含铋层状结构的化合物也同样含有氧八面体,其晶体结构比较复杂,但一般是由二维的钙钛矿层和Bi2O22+层有规则地相互交错排列而成的。
含铋层状结构化合物中有一部分具有铁电性,其特点是居里温度高,自发极化也比较高,压电性能和介电性能各向异性大等。
压电陶瓷的物理性能:1.压电性:压电陶瓷最大的特性是具有压电性, 包括正压电性和逆压电性。
遵循公式:其中,δ为面电荷密度, d为压电应变常数,T为伸缩应力。
反之,逆压电性当电场不是很强时形变与外电场呈线性关系, 遵循公式:dt为逆压电应变常数, 即d的转置矩阵, E为外加电场, x为应变。
压电效应的强弱反映了晶体的弹性性能与介电性能之间的耦合程度,用机电耦合系数K表示, 遵循公式:其中u12为压电能, u1为弹性能, u2为介电能。
2.极化强度:电介质在电场作用下电极化的强弱可用电极化强度来表示,电极化强度p 是单位体积内电偶极矩的矢量和:p = ∑Vq1。
它直接反映了电介质在电场中电学与力学的联系。
3.其他特征压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转换成电信号,可用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等。
压电陶瓷对外力的敏感使它甚至可以感应到十几米外飞虫拍打翅膀对空气的扰动,用它来制作压电地震仪,能精确地测出地震强度,指示出地震的方位和距离。
压电陶瓷在电场作用下产生的形变量很小,最多不超过本身尺寸的千万分之一,基于这个这微小的变化原理制做的精确控制机构--压电驱动器,对于精密仪器和机械的控制、微电子技术、生物工程等领域都是一大福音。
谐振器、滤波器等频率控制装置,是决定通信设备性能的关键器件,压电陶瓷在这方面具有明显的优越性。
它频率稳定性好,精度高及适用频率范围宽,而且体积小、不吸潮、寿命长,特别是在多路通信设备中能提高抗干扰性,使以往的电磁设备无法望其项背而面临着被替代的命运。
压电陶瓷的生产:压电陶瓷主要有三大类:钛酸钡类(BaTiO3),原材料有二氧化钛、碳酸钡、碳酸锶等;锆钛酸铅类(PbZrTiO3),原材料有二氧化钛、氧化锆、氧化铅、、碳酸锶、氧化铌、氧化镧等;铌镁酸铅类(PbNbMgO3),原材料有氧化铌、氧化镁、氧化铅、、碳酸锶、氧化镧等。
电极是银和低温玻璃材料。
工艺流程图如下:配料--混合磨细--预烧--二次磨细--造粒--成型--排塑--烧结成瓷--外形加工--被电极--高压极化--老化测试。
一、配料:进行料前处理,除杂去潮,然后按配方比例称量各种原材料,注意少量的添加剂要放在大料的中间。
二、混合磨细:目的是将各种原料混匀磨细,为预烧进行完全的固相反应准备条件.一般采取干磨或湿磨的方法。
小批量可采取干磨,大批量可采取搅拌球磨或气流粉碎的方法,效率较高。
三、预烧:目的是在高温下,各原料进行固相反应,合成压电陶瓷.此道工序很重要。
会直接影响烧结条件及最终产品的性能。
四、二次细磨:目的是将预烧过的压电陶瓷粉末再细振混匀磨细,为成瓷均匀性能一致打好基础。
五、造粒:目的是使粉料形成高密度的流动性好的颗粒。
方法可以手工进行但效率较低,高效的方法是采用喷雾造粒。
此过程要加入粘合剂。
六、成型:目的是将制好粒的料压结成所要求的预制尺寸的毛坯。
七、排塑:目的是将制粒时加入的粘合剂从毛坯中除掉。
八、烧结成瓷:将毛坯在高温下密封烧结成瓷。
此环节相当重要。
九、外形加工:将烧好的制品磨加工到所需要的成品尺寸。
十、被电极:在要求的陶瓷表面设置上导电电极。
一般方法有银层烧渗、化学沉积和真空镀膜。
十一、高压极化:使陶瓷内部电畴定向排列,从而使陶瓷具有压电性能。
十二、老化测试:陶瓷性能稳定后检测各项指标,看是否达到了预期的性能要求。