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10 Minuten, um die piezoelektrische Keramik schnell zu verstehen

Anzahl Durchsuchen:128     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2020-06-28      Herkunft:Powered

Piezoelektrische Keramik sind funktionelle Keramikmaterialien, die mechanische Energie und elektrische Energie umwandeln. Zusätzlich zur Piezoelektrizität haben die piezoelektrische Keramik auch dielektrische Eigenschaften, Elastizität usw. und wurden in medizinischer Bildgebung, akustischen Sensoren, akustischen Wandlern, Ultraschallmotoren usw. häufig verwendet. Weifang Jude Electronic Co. Ltd ist ein Hersteller und Lieferant von hochwertigen piezoelektrischen Keramik für eine Vielzahl von elektrischen Funktionen.


piezoelektrische Keramik


Prinzip


Normalerweise bestehen Keramik aus feinen Kristallen. Jeder Kristall besteht aus einem positiven oder negativ geladenen Atom. Die meisten Keramiken haben eine ausgewogene positive und negative Ladung. Selbst unter natürlichen Bedingungen erzeugen einige dielektrische Keramiken, die als 'Ferroelektrik' bezeichnet werden, unausgeglichene positive und negative Ladungen im Kristall, was zu einer Ladungsverschiebung (spontane Polarisation) führt. Im Allgemeinen scheinen Keramik eine ausgewogene positive und negative Ladung zu haben. Bei der Anwendung einer hohen Gleichspannung werden die durch spontanen Polarisation erzeugten polaren Achsen jedoch in gleichmäßiger Richtung ausgerichtet, auch wenn die Spannung entfernt wird. Der Prozess der Ausrichtung der polaren Achsen spontaner Polarisation wird als Polarisationsprozess bezeichnet.

Wenn der Polarisationsprozess auf ferroelektrische Keramik angewendet wird, werden piezoelektrische Keramik hergestellt. Wenn eine externe Spannung auf die piezoelektrische Keramik angewendet wird, werden die Zentren der positiven und negativen Ladungen in der Keramik durch die externen Anklagen angezogen oder abgewehrt, wodurch sich die Keramik ausdehnt oder zusammenzieht.

Mit anderen Worten, das piezoelektrische Material dehnt sich aus oder transportiert, wenn sie einer Spannung ausgesetzt ist, und erzeugt eine Spannung, wenn sie Druck ausgesetzt ist. Wie oben beschrieben, realisieren piezoelektrische Keramiken die gegenseitige Umwandlung zwischen elektrischer Energie und mechanischer Energie, indem die Polarisation von Kristallen verwendet wird.


Geschichte


Die Eigenschaft, mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln und die elektrische Energie in mechanische Energie umzuwandeln, wird als piezoelektrisch bezeichnet. Der im Jahr 1880 entdeckte piezoelektrische Effekt verursachte Kristallmaterialien (wie Quarz), um Ladungen zu erzeugen, wenn sie komprimiert, verdreht oder gezogen wurden. Umgekehrt komprimiert oder erweitert sich das Kristallmaterial, wenn eine Spannung angewendet wird.

In den 1950er Jahren war Barium -Titanat das erste piezoelektrische Keramikmaterial , das hauptsächlich als Ultraschallwandler Element beim Fischfinder verwendet wurde.

In den späten 1950er Jahren hat die Entdeckung von Piezoelektrik -Keramikmaterialien (PZT) in den Vereinigten Staaten die Anwendung von piezoelektrischen Geräten und PZT zu einer beliebten piezoelektrischen Keramik geworden.


piezoelektrischer Ring


Merkmal


1. Dielektrikum

Die dielektrischen Eigenschaften der piezoelektrischen Keramik spiegeln den Grad der Reaktion von Keramikmaterialien auf externe elektrische Felder wider. Piezoelektrische Keramikkomponenten für verschiedene Zwecke haben unterschiedliche dielektrische konstante Anforderungen für die piezoelektrische Keramik. Beispielsweise erfordert eine Audiokomponente wie ein piezoelektrischer Keramiklautsprecher eine Keramik mit einer großen dielektrischen Konstante und eine hochfrequente piezoelektrische Keramikkomponente erfordert ein Material mit einer niedrigen Dielektrizitätskonstante.


2. Elastizitätseigenschaft

Die Elastizität der piezoelektrischen Keramik ist ein Parameter, der die Beziehung zwischen der Deformation der Keramik und der Kraft widerspiegelt. Piezoelektrische Keramikmaterialien folgen, wie andere Elastomere, Hookes's Law. Bei piezoelektrischen Körpern hängt der Wert der Federkonstante aufgrund des Vorhandenseins von Piezoelektrizität mit elektrischen Randbedingungen zusammen. Elastischer Koeffizient


3. Piezoelektrizität

Das größte Merkmal der piezoelektrischen Keramik ist die Piezoelektrizität, einschließlich einer positiven Piezoelektrizität und reversen Piezoelektrizität.

Positive Piezoelektrizität bezieht sich auf die Tatsache, dass einige Dielektrika mechanischen externen Kräften ausgesetzt sind, und die positiven und negativen Ladungen im Medium werden relativ verschoben, um Polarisation zu verursachen, was zu den entgegengesetzt gebundenen Ladungen an den beiden Enden der Dielektrikum führt.

Wenn ein externes elektrisches Feld auf ein piezoelektrisches Dielektrikum angewendet wird, werden die positiven und negativen Ladungszentren innerhalb des Dielektrikums relativ verschoben und polarisiert, wobei die Verschiebung dazu führt, dass das Dielektrikum eine Verformung hat. Dieser Effekt wird als inverse Piezoelektrizität bezeichnet.


4. Andere Merkmale

Piezoelektrische Keramik weisen empfindliche Eigenschaften auf und können extrem schwache mechanische Schwingung in elektrische Signale umwandeln, die in Sonarsystemen, Wettererkennung, Telemetrie -Umweltschutz, Haushaltsgeräten usw. verwendet werden können Es kann verwendet werden, um den piezoelektrischen Seismographen zu machen, der die Erdbebenintensität genau messen und die Richtung und den Abstand des Erdbebens anzeigen kann.

Piezo -Keramikring

Herstellungsprozess


Der Prozess ist wie folgt: Zutaten - Mischen und Schleifen - Vorverbrennung - sekundäres Schleifen - Granulation - Formen - Plastizisieren - Sintern in Porzellan - Formverarbeitung - durch Elektrode - Hochdruckpolarisation - -Aging -Test.


1. Die Zutaten

Vorbehandlung des Materials zusätzlich zu Verunreinigungen und Gezeiten. Die Rohstoffe werden dann gemäß dem Formulierungsverhältnis gewogen, und eine kleine Anzahl von Additiven wird in der Mitte einer großen Anzahl von Materialien platziert.


2. Das Mischen und Schleifen

Ziel ist es, die verschiedenen Rohstoffe gleichmäßig für die Vorverbrennung zu mischen und zu mahlen. Im Allgemeinen wird trocken oder nasse Mahlen verwendet. Das Trockenschleifenverfahren kann in kleinen Chargen verwendet werden, und die Methode der aufstrebenden Kugelmühle oder Jetmahlen kann in großen Mengen verwendet werden, was effizienter ist.


3.. Vorverbrennung

Ziel ist es, bei hohen Temperaturen auf verschiedene Rohstoffe zu reagieren, um die piezoelektrische Keramik zu synthetisieren. Dieser Prozess ist wichtig und wirkt sich direkt auf die Sinterbedingungen und die Leistung des Endprodukts aus.


4. Sekundäres feines Schleifen

Ziel ist es, das vorbefeuerte piezoelektrische Keramikpulver gleichmäßig zu mischen und zu mahlen , um eine gute Grundlage für die gleichmäßige Leistung von Porzellan zu legen.


5. Granulation

Ziel ist es, das Pulver zu einer hohen Dichte von Partikeln mit guter Fließfähigkeit zu machen. Manuelle Methoden sind weniger effizient und können granuliert werden. Dieser Prozess beinhaltet die Zugabe eines Bindemittels. 6. Formteile: Der Zweck besteht darin, das fertige Material in die erforderliche vorgeformte Größe zu drücken.


piezoelektrische Komponenten


6. Verzerrung

Ziel ist es, den während der Granulation hinzugefügten Bindemittel aus der Lücke zu entfernen.


7. Sintern in Porzellan

Die Rohlage ist versiegelt und bei hohen Temperaturen in Porzellan gesintert.


8. Formverarbeitung

Das polierte Produkt ist auf die erforderliche Größe des fertigen Produkts poliert.


9. Elektrode

Legen Sie eine leitende Elektrode auf die gewünschte Keramikoberfläche. Die allgemeinen Methoden sind die Silberschichteinfiltration, chemische Ablagerung und Vakuumbeschichtung.


10. Hochspannungspolarisation

Die keramische Innenladung ist so ausgerichtet, dass die Keramik piezoelektrische Eigenschaften hat.


11. Alterungstest

Nachdem die Keramikleistung stabil ist, werden die Indikatoren getestet, um festzustellen, ob die erwarteten Leistungsanforderungen erfüllt sind.


Anwendung


In Sensoren wandeln piezoelektrische Keramikmaterialien Druck in elektrische Signale um. Daher können sie bei der Herstellung von Keramikfiltern, Keramiktransformatoren, Keramikdiskriminatoren, Hochspannungsgeneratoren, Infrarotdetektoren, Pilotzündungsvorrichtung und piezoelektrischem Gyros verwendet werden.

In Schall- und Ultraschallantrieb umwandeln piezoelektrische Keramikmaterialien die Spannung in Vibrationen. Daher können sie in verschiedenen Bereichen verwendet werden, z.

Piezoelektrische Keramikmaterialien sind nicht nur in High-Tech-Feldern verwendet. Von Funksteilen bis hin zu leichteren Zündsystemen sind piezoelektrische Teile in einer Vielzahl von Anwendungen Standard geworden. Piezoelektrische Keramik werden auch in elektronische Komponenten in verschiedenen Haushaltsgeräten oder Industrieprodukten integriert, um ein besseres Leben für Menschen zu schaffen. Piezoelektrische Keramik sind bereits ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, und der Markt für solche Materialien wächst weiter.


Weifang Jude Electronic Co. Ltd ist ein Hersteller und Lieferant von hochwertigen piezoelektrischen Keramik für eine Vielzahl von elektrischen Funktionen. Wenn Sie Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Piezo -Komponenten

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