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aplicaciones de cerámicas piezoeléctricas utilizadas para instrumentos de precisión

Vistas:0     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2018-12-12      Origen:Sitio

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Muchas aplicaciones decerámica piezoeléctricaEn los instrumentos precisos, incluidos los equipos de prueba, equipos de absorción de golpes y equipos de alimentación. En la aplicación de estos tres aspectos, varios académicos han propuesto diferentes métodos de aplicación. Hay similitudes y diferencias, y también hay diferentes. Los ejemplos anteriores de enumeración indiscriminada son que incluso si no podemos aprender de otros, debemos extraer cierta experiencia de cerámicas piezoeléctricas en la aplicación de sistemas de precisión para futuras investigaciones. En términos de detección, hay dos métodos de aplicación para usar un dispositivo piezoeléctrico como sensor y un dispositivo de medición. Aunque la esencia es el uso de la conversión eléctrica de la máquina cerámica piezoeléctrica, los requisitos para las cerámicas piezoeléctricas son diferentes. El primero tiene requisitos para la precisión de los datos que se transmitirán, mientras que este último se centra en la medición de la precisión de los datos en sí. En términos de absorción de impactos, las cerámicas piezoeléctricas unificadas se utilizan como dispositivos de amortiguación activa, y el mecanismo también es un sistema de ejecución de control con sistema de retroalimentación como el núcleo. En términos del sistema de alimentación, elDiagrama de circuito del accionador piezocerámico.El dispositivo aparece como miembro de transmisión y un miembro activo en el instrumento. La diferencia en la precisión entre los dos es indistinguible, pero la cerámica piezoeléctrica, como el componente activo, sin duda, es más capaz de exhibir una alta sensibilidad, baja generación de calor, una respuesta de alta frecuencia y sin ruido. Pero es innegable que las cerámicas piezoeléctricas todavía tienen muchos defectos. Por ejemplo, las sustancias tóxicas en materiales de cerámica piezoamientan el medio ambiente, y la no linealidad, la crianza y la histéresis de las señales de retroalimentación de cerámica piezoeléctrica son todos los problemas que no se pueden ignorar en aplicaciones prácticas. En general, aunque las personas dividen artificialmente los componentes cerámicos piezoeléctricos en varios tipos, como vibradores, transductores y sensores, esta clasificación no se refleja claramente en la aplicación. Tanto el transductor como el vibrador se pueden usar para detectar el dispositivo, pero la forma en que se usa es diferente. Cuando está diseñando instrumentos precisos utilizando cerámica piezoeléctrica, lo primero que se debe enfocar es la dirección de la conversión de energía. El efecto piezoeléctrico positivo y negativo determina la elección de componentes cerámicos piezoeléctricos. En segundo lugar, debemos prestar atención a los requisitos de los parámetros, como la precisión. Esto determinará la elección de la posición de laMaterial de cerámica PZT PIEZOcomponente.


Para el desarrollo futuro del cristal de cerámica piezoeléctrica, sin duda se describe en términos de materiales y estructuras. En términos de materiales, el progreso actual ha evolucionado a partir de cerámicas unitarias a cerámicas de múltiples componentes, y ha madurado. Las cerámicas piezoeléctricas tradicionales son principalmente cerámicas binarias binarias basadas en PZT, que tienen una serie de excelentes propiedades. Estos materiales cerámicos han hecho importantes contribuciones al desarrollo de la ciencia y la tecnología modernas en la economía nacional. Sin embargo, estas cerámicas piezoeléctricas a base de PZT contienen una gran cantidad de plomo. El contenido de PBO (o PB3O4) representa aproximadamente el 70% de la masa total de las materias primas. Estas cerámicas emiten sustancias tóxicas durante la preparación, uso y eliminación. Esto es obviamente contrario a los requisitos para el desarrollo humano y la protección del medio ambiente. El significado directo de cerámica piezoeléctrica sin plomo (o más generalmente denominada cerámica piezoeléctrica coordinada por el medio ambiente) es cerámica piezoeléctrica sin plomo, cuyo significado más profundo significa que significa un rendimiento satisfactorio y una buena coordinación ambiental. La cerámica piezoeléctrica requiere que el sistema de materiales en sí no contenga sustancias que puedan causar daños al entorno ecológico. En el proceso de preparación, uso y eliminación, no hay sustancias perjudiciales para el medio ambiente, y el proceso de preparación de las placas eléctricas piezoe tiene las características de la coordinación ambiental, como menos consumo de energía.


Aunque el momento del reemplazo libre de plomo aún es inmaduro, es difícil promover la cerámica libre de plomo técnico o económicamente, pero no hay duda de que hoy en día, en los problemas ambientales cada vez más graves, cerámica libre de plomo. Es una importante dirección de desarrollo de cerámica piezoeléctrica en el futuro. Estructuralmente, han surgido dos nuevos compuestos de cerámica piezoeléctrica y materiales nano-piezoeléctricos. El material compuesto piezoeléctrico es un material compuesto funcional que tiene un efecto piezoeléctrico formado por una fase cerámica piezoeléctrica y una fase de polímero de una manera determinada. Debido a la adición de la fase de polímero flexible, la densidad, la impedancia acústica y la constante dieléctrica del compuesto piezoeléctrico se reducen, y se mejora el valor superior y el coeficiente de acoplamiento electromecánico del compuesto, superando la brisa y piezoelectricidad de la simple cerámica piezoeléctrica. El alto costo del ultrasonido del transductor piezoeléctrico es un inconveniente. El nano-polvo se forma en una nano-cerámica a granel densa y uniforme por moldeo y sinterización, y la resistencia, la fuerza y ​​la superplasticidad del material se mejoran enormemente. Superando muchas deficiencias de las cerámicas de ingeniería y tienen un impacto importante en las propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, magnéticas, ópticas y otras de los materiales. Se modifica seleccionando un sistema de composición de material y agregando partículas, bigotes, fibras de obleas y similares. Se pueden obtener la sinterización de alto rendimiento y baja temperatura de los materiales cerámicos piezoeléctricos nano. El efecto de confinamiento cuántico se puede obtener controlando el crecimiento de los nanocristales. Además de la singularidad del rendimiento, la cerámica piezoeléctrica, ya que un material que puede convertir la energía eléctrica de la máquina tiene características importantes del cambio y la suplitud, y su aplicación en los instrumentos de precisión seguramente irá más allá. La dirección de su desarrollo, como se mencionó anteriormente, debe centrarse en la protección del medio ambiente, la eficiencia y la sensibilidad. Ferroelectrics Mejore la conversión electromecánica y las propiedades piroeléctricas de los materiales de pirólisis piezoeléctricos.


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