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發布時間:2021-10-13 14:15  
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細晶粒壓電陶瓷
以往的壓電陶瓷是由幾微米至幾十微米的多疇晶粒組成的多晶材料,尺寸已不能滿足需要了。減小粒徑至亞微米級,可以改進材料的加工性,可將基片做地更薄,可提高陣列頻率,降低換能器陣列的損耗,提高器件的機械強度,減小多層器件每層的厚度,從而降低驅動電壓,這對提高疊層變壓器、制動器都是有益的。減小粒徑有上述如此多的好處,但同時也帶來了降低壓電效應的影響。為了克服這種影響,人們更改了傳統的摻雜工藝,使細晶粒壓電陶瓷壓電效應增加到與粗晶粒壓電陶瓷相當的水平。壓電陶瓷材料的基本原理壓電效應的原理是,如果對壓電材料施加壓力,它便會產生電位差(稱之為正壓電效應),反之施加電壓,則產生機械應力(稱為逆壓電效應)。現在制作細晶粒材料的成本已可與普通陶瓷競爭了。近年來,人們用細晶粒壓電陶瓷進行了切割研磨研究,并制作出了一些高頻換能器、微制動器及薄型蜂鳴器(瓷片20-30um厚),證明了細晶粒壓電陶瓷的優越性。隨著納米技術的發展,細晶粒壓電陶瓷材料研究和應用開發仍是近期的熱點。




在居里溫度以下,壓電陶瓷不但具有自發極化,而且他的自發極化方向可以因外電場作用而轉向。壓電陶瓷點火器這是一種將機械力轉換為電火花而點燃燃燒物的裝置,是機電換能器。凡具有這種特性的固體稱為”鐵電性“。因此,嚴格的說,壓電陶瓷應該稱為”鐵電陶瓷“,或稱鐵電多晶體。
影響固相反應的主要因素有:
1、預燒溫度與保溫時間的影響
2、原料活性的影響
3、原料顆粒大小的影響
4、混料與壓塊