Hubei Hannas Tech Co.,Ltd - Professionel leverandør af piezokeramiske elementer
Nyheder
Du er her: Hjem / Nyheder / Grundlæggende om piezoelektrisk keramik / anvendelser af piezoelektrisk keramik til præcisionsinstrumenter

anvendelser af piezoelektrisk keramik til præcisionsinstrumenter

Visninger: 3     Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 2018-12-12 Oprindelse: websted

Spørge

facebook delingsknap
twitter-delingsknap
knap til linjedeling
wechat-delingsknap
linkedin-delingsknap
pinterest delingsknap
whatsapp delingsknap
del denne delingsknap

Mange anvendelser af piezoelektrisk keramik i de præcise instrumenter, herunder testudstyr, stødabsorberende udstyr og fodringsudstyr. Ved anvendelsen af ​​disse tre aspekter har forskellige forskere foreslået forskellige anvendelsesmetoder. Der er ligheder og forskelle, og der er også forskellige. Ovenstående eksempler på vilkårlig opregning er, at selvom vi ikke kan lære af andre, bør vi uddrage nogle erfaringer med piezoelektrisk keramik i anvendelsen af ​​præcisionssystemer til fremtidig forskning. Med hensyn til detektion er der to anvendelsesmetoder til at bruge en piezoelektrisk enhed som sensor og selve måleenheden. Selvom essensen er brugen af ​​piezoelektrisk keramisk maskin-elektrisk konvertering, er kravene til piezoelektrisk keramik anderledes. Førstnævnte har krav til nøjagtigheden af ​​de data, der skal transmitteres, mens sidstnævnte fokuserer på at måle nøjagtigheden af ​​selve dataene. Med hensyn til stødabsorbering bruges den forenede piezoelektriske keramik som aktive dæmpningsanordninger, og mekanismen er også et kontroludførelsessystem med feedbacksystem som kernen. Med hensyn til fodersystemet, den kredsløbsdiagram af piezokeramisk aktuatorenhed vises som et transmissionselement og et aktivt element på instrumentet. Forskellen i nøjagtighed mellem de to er ikke til at skelne, men den piezoelektriske keramik som den aktive komponent er uden tvivl mere i stand til at udvise høj følsomhed, lav varmeudvikling, højfrekvensrespons og ingen støj. Men det er ubestrideligt, at piezoelektrisk keramik stadig har mange defekter. For eksempel forurener de giftige stoffer i piezokeramiske materialer miljøet, og ulineariteten, krybningen og hysteresen af ​​de piezoelektriske keramiske feedbacksignaler er alle problemer, som ikke kan ignoreres i praktiske applikationer. Generelt, selvom folk kunstigt opdeler piezoelektriske keramiske komponenter i forskellige typer såsom vibratorer, transducere og sensorer, er denne klassificering ikke klart afspejlet i applikationen. Både transduceren og vibratoren kan bruges til at detektere enheden, men måden den bruges på er forskellig. Når der designes præcise instrumenter ved hjælp af piezoelektrisk keramik, er den første ting at fokusere på retningen af ​​energikonvertering. Den positive og negative piezoelektriske effekt bestemmer valget af piezoelektriske keramiske komponenter. For det andet skal vi være opmærksomme på kravene til parametre såsom nøjagtighed. Dette vil bestemme valget af positionen for Pzt piezo keramisk materiale komponent.


For den fremtidige udvikling af piezoelektrisk keramikkrystal er det uden tvivl beskrevet i form af materialer og strukturer. Med hensyn til materialer har de nuværende fremskridt udviklet sig fra enhedskeramik til flerkomponentkeramik og er blevet modnet. Den traditionelle piezoelektriske keramik er hovedsageligt PZT-baseret binær ternær keramik, som har en række fremragende egenskaber. Disse keramiske materialer har ydet vigtige bidrag til udviklingen af ​​moderne videnskab og teknologi i den nationale økonomi. Imidlertid indeholder disse PZT-baserede piezoelektriske keramik en stor mængde bly. Indholdet af PbO (eller Pb3O4) udgør omkring 70 % af råvarernes samlede masse. Disse keramik afgiver giftige stoffer under tilberedning, brug og bortskaffelse. Dette er åbenlyst i strid med krav til menneskelig udvikling og miljøbeskyttelse. Den direkte betydning af blyfri piezoelektrisk keramik (eller mere generelt omtalt som miljøkoordineret piezoelektrisk keramik) er blyfri piezoelektrisk keramik, hvis dybere betydning betyder både tilfredsstillende ydeevne og god miljøkoordinering. Piezoelektrisk keramik kræver, at selve materialesystemet ikke indeholder stoffer, der kan forårsage skade på det økologiske miljø. I processen med tilberedning, brug og bortskaffelse er der ingen stoffer, der er skadelige for miljøet, der produceres, og tilberedningsprocessen af ​​piezo-elektriske plader har karakteristika af miljøkoordinering, såsom mindre energiforbrug.


Selvom tidspunktet for den blyfri udskiftning stadig er umodent, er det svært at fremme den blyfri keramik teknisk eller økonomisk, men der er ingen tvivl om, at i dag, i de stadig mere alvorlige miljøproblemer, blyfri keramik. Det er en vigtig udviklingsretning for piezoelektrisk keramik i fremtiden. Strukturelt er to nye piezoelektriske keramiske kompositter og nano-piezoelektriske materialer dukket op. Det piezoelektriske kompositmateriale er et funktionelt kompositmateriale med en piezoelektrisk effekt dannet af en piezoelektrisk keramisk fase og en polymerfase på en bestemt forbindelsesmåde. På grund af tilføjelsen af ​​den fleksible polymerfase reduceres densiteten, akustiske impedans og dielektriske konstant af den piezoelektriske komposit, og den overlegne værdi og den elektromekaniske koblingskoefficient af kompositten er forbedret, hvilket overvinder skørheden og piezoelektriciteten af ​​den simple piezoelektriske keramik. De høje omkostninger ved piezoelektrisk transducer-ultralyd er en ulempe. Nano-pulveret formes til en tæt og ensartet bulk nano-keramik ved støbning og sintring, og materialets sejhed, styrke og superplasticitet er væsentligt forbedret. Overvinde mange mangler ved ingeniørkeramik og har en vigtig indflydelse på de mekaniske, elektriske, termiske, magnetiske, optiske og andre egenskaber af materialer. Det modificeres ved at vælge et materialesammensætningssystem og tilføje partikler i nanostørrelse, whiskers, waferfibre og lignende. Høj ydeevne og lavtemperatursintring af nano piezoelektriske keramiske materialer kan opnås. Kvanteindeslutningseffekten kan opnås ved at kontrollere væksten af ​​nanokrystaller. Ud over ydeevnens singularitet har piezoelektrisk keramik, som et materiale, der kan konvertere maskinelektrisk energi, vigtige karakteristika for forandring og subtilitet, og dets anvendelse på præcisionsinstrumenter vil helt sikkert gå længere og længere. Retningen for dens udvikling, som nævnt ovenfor, bør fokusere på miljøbeskyttelse, effektivitet og følsomhed. Ferroelektriske stoffer forbedrer den elektromekaniske omdannelse og pyroelektriske egenskaber af piezoelektriske pyrolysematerialer.


Feedback
Hubei Hannas Tech Co., Ltd er en professionel producent af piezoelektrisk keramik og ultralydstransducer, dedikeret til ultralydsteknologi og industrielle applikationer.                                    
 

ANBEFALE

KONTAKT OS

Tilføj: No.302 Innovation Agglomeration Zone, Chibi Avenu, Chibi City, Xianning, Hubei-provinsen, Kina
E-mail:  sales@piezohannas.com
Tlf.: +86 07155272177
Telefon: +86 + 18986196674         
QQ: 1553242848  
Skype: live:
mary_14398        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. 
Produkter