Piezoelektrická keramika je nový typ funkčního keramického materiálu. Je to druh keramického materiálu, který přeměňuje mechanickou energii na energii elektrickou. Tato funkce může být použita k výrobě vysoce přesných nástrojů, což hraje zásadní roli v průmyslové výrobě. Důležitým tématem je důležitá aplikace funkční keramiky. V roce 1880 bratři Curieové poprvé objevili piezoelektrický efekt na monokrystalech. Před rokem 1940 bylo známo, že existují dva typy feroelektrik: klidová sůl a dihydrogenfosforečnan draselný, které byly piezoelektrické. Po roce 1940 bylo zjištěno, že BaTiO3 je feroelektrikum se silným piezoelektrickým efektem. Je to skok ve vývoji piezoelektrických materiálů. Po roce 1950 byl objeven piezoelektrický systém PZT, který má velmi silný a stabilní piezoelektrický efekt a má výrazný praktický pokrok. Po roce 1970 binární PZT piezokeramika z piezo válcový trubkový měnič s různými přísadami má vynikající vlastnosti a používá se k výrobě filtrů, měničů, transformátorů a podobně. S rozvojem elektronického průmyslu jsou požadavky na piezoelektrické materiály a zařízení stále vyšší a vyšší. Binární PZT nedokázalo splnit požadavky použití, proto je výzkum a vývoj ternárních, kvartérních nebo dokonce pětiprvkových piezoelektrik nadřazen materiálním.
O piezoelektrickém jevu, hlavní příčině piezoelektrického jevu piezokeramický měnič s piezoelektrickou trubicí je posun iontového náboje v krystalu. Když nedochází k žádnému namáhání, náboj je symetricky distribuován v poloze mřížky, takže vnitřní elektrické pole je nulové. Když je však na krystal aplikováno napětí, náboj se přemístí. Pokud není rozložení náboje symetrické, dochází k síťové polarizaci a vzniká elektrické pole, což je piezoelektrický jev. Piezoelektrická keramika jsou feroelektrické keramické materiály, které mají po polarizaci stejnosměrným vysokým napětím piezoelektrický efekt. Když je krystal vystaven mechanické síle, povrch generuje vázaný náboj a jeho hustota náboje je lineární s velikostí působící vnější síly. Tento proces přeměny z mechanického jevu na elektrický se nazývá pozitivní piezoelektrický jev (síla→deformace→napětí). Krystal je deformován vnějším elektrickým polem a má mezi nimi lineární vztah. Proces přeměny z elektrického jevu na mechanický se nazývá inverzní piezoelektrický jev (napětí → deformace). Piezoelektrické materiály piezokeramický bimorf může generovat elektrická pole v důsledku mechanické deformace nebo mechanické deformace v důsledku elektrického pole. Tento inherentní mechanicko-elektrický vazebný efekt činí piezoelektrické materiály široce používané ve strojírenství. Například piezoelektrické materiály byly použity k výrobě inteligentních struktur. Kromě samonosných schopností jsou takové struktury samodiagnostické, adaptivní a samoléčivé.
Hubei Hannas Tech Co., Ltd je profesionální výrobce piezoelektrické keramiky a ultrazvukových měničů, který se věnuje ultrazvukové technologii a průmyslovým aplikacím.