压电性特异的多元单晶压电体
传统的压电陶瓷较其它类型的压电材料压电效应要强,从而得到了广泛应用。但作为大应边,高能换能材料,传统压电陶瓷的压电效应仍不能满足要求。于是近几年来,人们为了研究出具有---异压电性的新压电材料,做了大量工作,现已发现并研制出了pb(a1/3b2/3)pbtio3单晶(a=zn2+,mg2+)。这类单晶的d33可达2600pc/n(压电陶瓷d33为850pc/n),k33可---0.95(压电陶瓷k33---0.8),其应变>;1.7%,几乎比压电陶瓷应变高一个数量级。储能密度---130j/kg,压电陶瓷,而压电陶瓷储能密度在10j/kg以内。铁电压电学者们称这类材料的出现是压电材料发展的又一次飞跃。现在美国、日本、俄罗斯和已开始进行这类材料的生产工艺研究,它的批量生产的成功必将带来压电材料应用的飞速发展。










原料称好以后,需混合均匀,以利于预烧时各原料间充分进行反应。预烧后,还需将料块粉碎。粉碎的目的主要是使经过反应的瓷料达到一定的细度,为成型和烧成创造有利条件。




所谓极化,压电陶瓷球冠,就是在压电陶瓷上加一个强直流电场(或电压),压电陶瓷方片,使陶瓷中的电畴沿电场方向取向排列。只有经过极化工序处理的陶瓷,才能显示压电效应。
要使压电陶瓷得到完善的极化,充分发挥其压电性能,就必须合理的选择极化条件,即极化电场、极化温度和极化时间。
所谓极化,压电陶瓷半球,就是在压电陶瓷上加一个强直流电场(或电压),使陶瓷中的电畴沿电场方向取向排列。只有经过极化工序处理的陶瓷,才能显示压电效应。
要使压电陶瓷得到完善的极化,充分发挥其压电性能,就必须合理的选择极化条件,即极化电场、极化温度和极化时间。

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