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發布時間:2021-06-14 05:45  
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發明了基于調控載流子類型和濃度的多元素協同摻雜組成設計方法,以及行星球磨制備片狀顆粒粉體技術,將鉍層狀結構CaBi4Ti4O15壓電陶瓷的壓電系數d33提高了以上、溫度變化率≤3%(室溫~480℃),高溫電阻率提高了2個數量級,達到109W×cm (@480℃),處于國際水平,解決了材料高溫電阻率低和溫度穩定性差的關鍵技術難題,應用于482℃高溫壓電振動傳感器。隨著使用環境越來越苛刻,現有的三類壓電陶瓷材料已無法滿足裝備的使用要求,它們面臨的共性技術挑戰是難以兼顧高壓電性能和高溫高穩定性。
測試技術與理論分析表明,壓電陶瓷的極化機理取決于其內部結構。壓電陶瓷是由一顆顆小晶粒無規則地“鑲嵌”而成,每個小晶粒可看為一個小單晶,其中原子(離子)都是有規則(周期性)的排列,形成晶格,晶格又由一個個重復單元—晶胞組成,
測試技術與理論分析表明,壓電陶瓷的極化機理取決于其內部結構。在振動頻率附近,壓電晶體的電參數有比較大的變化(這是我們能夠通過壓電晶體測量到聲波信號的基礎)。壓電陶瓷是由一顆顆小晶粒無規則地“鑲嵌”而成,每個小晶粒可看為一個小單晶,其中原子(離子)都是有規則(周期性)的排列,形成晶格,晶格又由一個個重復單元—晶胞組成,
壓電陶瓷工藝中的是預燒、燒結和人工極化三個關鍵工序。其中極化工藝是壓電陶瓷材料獲得壓電性的關鍵工序。
要充分挖掘壓電陶瓷的壓電性能,必須選定合適的極化電場、極化溫度和極化時間進行極化。

要充分挖掘壓電陶瓷的壓電性能,必須選定合適的極化電場、極化溫度和極化時間進行極化。