Hubei Hannas Tech Co., Ltd - Ammattimainen pietsokeraamisten elementtien toimittaja
Uutiset
Olet tässä: Kotiin / Uutiset / Pietsosähköisen keramiikan perusteet / Pietsosähköisten materiaalien ja pietsosähköisten efektien käyttö

Pietsosähköisten materiaalien ja pietsosähköisten efektien käyttö

Katselukerrat: 2     Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2019-09-24 Alkuperä: Sivusto

Tiedustella

Facebookin jakamispainike
Twitterin jakamispainike
linjan jakamispainike
wechatin jakamispainike
linkedinin jakamispainike
pinterestin jakamispainike
whatsapp jakamispainike
jaa tämä jakamispainike

Maailmantalouden nopea kehitys on johtanut energiankulutuksen voimakkaaseen kasvuun. Uusiutumattomien energialähteiden ehtyessä ja ympäristönsuojelussa maat kehittävät voimakkaasti kestävää puhdasta energiaa. Puhdas energia, kuten valo-, tuuli- ja aurinkoenergia, aiheuttaa vähitellen
Pietsosähköistä vaikutusta voidaan käyttää painevoimantuotantoon, koska sillä on edut: yksinkertainen rakenne, ei lämpöä, ei sähkömagneettisia häiriöitä, ei saastumista, helppo saavuttaa miniatyrisointi ja integrointi sekä pietsosähköisten materiaalien pietsosähköisten ominaisuuksien parantaminen. pietsosähköinen levymuunnin ja uusi tehoelektroniikka. Laitteiden käyttö voi täyttää vähän energiaa kuluttavien tuotteiden tehovaatimukset ja muodostua yhdeksi nykyisen tutkimuksen hotspoteista.
.
1 Pietsosähköisen vaikutuksen periaate
Kun jotkut eristeet muuttavat muotoaan ulkoisten voimien vaikutuksesta tiettyyn suuntaan sisäisen polarisoitumisen tapahtuessa, positiiviset ja negatiiviset varaukset ilmaantuvat pietsokiteen kahdelle vastakkaiselle pinnalle. Tätä ilmiötä kutsutaan pietsosähköiseksi efektiksi. Pietsosähköinen vaikutus on jaettu positiiviseen pietsosähköiseen vaikutukseen ja käänteiseen pietsosähköiseen ilmiöön. Ns. positiivinen pietsosähköinen vaikutus viittaa mekaanisen rasituksen vaikutuksesta dielektrisoituvan väliaineen vaikutukseen ja pinnan varaamiseen. Päinvastoin, kun sähkökenttä kohdistetaan kiteen ulkopuolelle, sähkökentän vaikutukseen vaikuttava kide käy läpi mekaanista muodonmuutosta, jota kutsutaan käänteiseksi pietsosähköiseksi efektiksi.


2 Pietsosähköisten materiaalien luokitus
Pietsosähköiset materiaalit ovat kokeneet useita virstanpylväitä kvartsikiteissä, pietsosähköisessä keramiikassa, pietsosähköisissä polymeereissä ja pietsosähköisissä komposiiteissa. Pietsosähköisten materiaalien päätyypit esitellään lyhyesti.


1) Pietsosähköinen keramiikkakide.
Pietsosähköisiä kiteitä käytetään varhaisessa pietsosähköisessä vaikutuksessa, pääasiassa kvartsikide (SiO2), vesiliukoinen pietsosähköinen kide (kaliumnatriumtartraatti) ja litiumniobaattikide. Pietsosähköisen yksikiteen vakaan suorituskyvyn vuoksi kustannukset ovat korkeat. Vain vakioinstrumenteille tai antureille, joilla on korkeat tarkkuusvaatimukset. Pietsosähköisen keraamisen tekniikan kehitys on vähitellen korvannut edellä mainittujen materiaalien trendin. Viime vuosina tutkijat eri maista ovat kuitenkin tehneet paljon työtä uusien kiteisten pietsosähköisten materiaalien kehittämiseksi. Tällä hetkellä yksikide pietsosähköinen Pietsokeraaminen levy , jonka enimmäismäärä on 2600 kpl/N ja k33 jopa 0,95, on kehitetty ja sen energian varastointitiheys voi olla 130 J/kg, mikä on yli 10 kertaa pietsosähköisen keramiikan varastointitiheys. Pietsosähköisten materiaalien tuotantoprosessia on tutkittu ja massatuotannon menestys laajentaa varmasti pietsosähköisten materiaalien jatkokäyttöä.


2) PbTiO3-pohjainen pietsosähköinen materiaali.
PbTiO3- (kutsutaan nimellä PT) pietsosähköisiä materiaaleja on käytetty laajalti korkeataajuisten ja korkean lämpötilan pietsosähköisten keraamisten komponenttien valmistuksessa. Tällä hetkellä tälle materiaalille on tehty joitain tutkimuksia pääasiassa PbTiO3-nanojauheen valmistuksessa, mukaan lukien raaka-aineiden valmistus, tuotantomenetelmät ja valmistusprosessit. Raaka-aineiden monimuotoisuus ja valmistusprosessien jatkuva päivitys ovat parantaneet PbTiO3:n suorituskykyä jatkuvasti. Tällä hetkellä materiaalia on käytetty laajalti muuntimissa, ultraäänissä ja teollisissa rikkomattomissa testeissä.


3) Pietsosähköinen keramiikka.
Pietsosähköinen keramiikka ovat keinotekoisesti valmistettuja monikiteisiä pietsosähköisiä materiaaleja. Prosessointitekniikan kehittyminen on mahdollistanut pietsosähköisen keramiikan koon pienentämisen submikroniksi, jolloin alustaa voidaan ohentaa ja hienorakeista pietsosähköistä keramiikkaa saadaan näkyviin. Tämä materiaali lisää ryhmän taajuutta ja vähentää ryhmän häviötä, mutta se myös vähentää pietsosähköisen vaikutuksen vaikutuksia. Nanoteknologian kehitys on parantanut hienorakeisen pietsosähköisen keramiikan pietsosähköistä vaikutusta, ja sen pietsosähköinen vaikutus on verrattavissa karkearakeisen pietsosähköisen keramiikan pietsosähköiseen vaikutukseen. Tällä hetkellä pietsosähköisten keraamisten materiaalien tutkimus ja kehittäminen kiinnostavat kaikkia maita.

4) Korkeapolymeeriset komposiitit.
Pietsosähköisten polymeerikomposiittien tutkimus alkoi 1970-luvun alussa. Käytön näkökulmasta pietsosähköiset polymeerit voidaan luokitella pietsosähköisiin muoveihin, pietsosähköisiin kumeihin, pietsosähköisiin hartseihin, pietsosähköisiin korkeapolymeerikomposiitteihin ja synteettisiin polypeptideihin. Pietsosähköiset muovit perustuvat synteettisiin tai luonnollisiin pietsosähköisiin polymeereihin, joita voidaan muovata käsittelyn aikana, kun taas tuote voi lopulta säilyttää vakiomuotoisen pietsosähköisen polymeerin. Pietsosähköinen kumi on yleinen termi erittäin elastisille pietsosähköisille polymeereille. Yleensä pietsosähköisiä polymeerejä, joilla on suuri venymä, vetolujuus ja kimmoisuus lämpötila-alueella -130 ° C - 150 ° C, kaikki puristetaan jalostettuun pietsosähköiseen polymeeriin.Sähköinen kumi, erityisesti voidaan jakaa pietsosähköiseen silikonikumiin, pietsosähköiseen fluorikumiin ja niin edelleen. Pietsosähköinen hartsi on puolikiinteä, kiinteä tai pseudokiinteä amorfinen pietsosähköinen polymeeri, läpinäkyvä tai läpikuultava, pietsosähköinen pietsosähköinen hartsi, kuten nylon-11, syanidin - vinyyliasetaatin, polypropeenin, polykarbonaatin ja vastaavien amorfinen polaarinen vaihtuva kopolymeeri. Sitten kehitetään pietsosähköinen korkeapolymeerikomposiittimateriaali, joka koostuu kahdesta tai useammasta erilaisesta pietsosähköisestä materiaalista fysikaalisen sekoittamisen tai kemiallisen oksastuksen jne. avulla, jotka ovat 'pituudesta pituuteen' ja joiden suorituskyky on parempi kuin millään niistä. Materiaalia, PZT-epoksihartsia, keraami-polymeeripietsosähköistä materiaalia käytetään yleisemmin. Pietsosähköisille polymeereille ei ole tiukkoja rajoituksia riippumatta siitä, ovatko ne peräisin materiaalin koostumuksesta tai valmiin tuotteen muodosta.


3 Pietsosähköisen vaikutuksen käyttö
Pietsosähköistä efektitekniikkaa on käytetty laajalti erilaisten muuntimien, toimilaitteiden ja antureiden valmistuksessa. Tyypillinen esimerkki pietsosähköisten vaikutusten soveltamisesta muuntimissa on sähköisten signaalien aikaviiveiden käyttö. Aikaisemmin siirtolinjan valmistaman viivelinjan volyymi on suuri, ja signaalihäviö on suuri lähetyksen aikana. Pietsosähköinen muunnin on kiinnitetty lähettävään muuntimeen ja vastaanottavaan muuntimeen kiinteälle alustalle, ja sähköinen signaali välitetään käänteisen pietsosähköisen vaikutuksen kautta. Signaali muunnetaan akustiseksi signaaliksi ja leviää kiinteässä väliaineessa. Jonkin ajan kuluttua vastaanottava muunnin muuntaa akustisen signaalin sähköiseksi signaaliksi positiivisen pietsosähköisen vaikutuksen kautta, ja signaalin viivetehtävä on suoritettu. Koska ääniaaltojen nopeus kiinteässä väliaineessa on viisi suuruusluokkaa hitaampi kuin sähkömagneettisen aallon, signaalin viive voidaan saavuttaa vain pienellä kiinteällä väliaineella. Pietsosähköisen muuntimen tekemällä viivelinjalla on pieni tilavuus, kevyt paino, vakaa suorituskyky ja vastaavat ominaisuudet, ja se on suhteellisen helppo valmistaa. Erilaisia ​​toimilaitteita voidaan valmistaa käyttämällä käänteistä pietsosähköistä vaikutusta. Pietsosähköiset toimilaitteet voidaan jakaa eri ajomenetelmien mukaan jäykiin syrjäytysohjaimiin ja resonanssisiirtymäohjaimiin. Pietsosähköiset toimilaitteet eivät vaadi voimansiirtomekanismia ja saavuttavat suuren siirtymän ohjaustarkkuuden. Samanaikaisesti vastenopeus on nopea, mekaanista anastomoosirakoa ei ole, jännitteen seuranta siirtymän ohjaus voidaan toteuttaa ja teho on suuri, kun virrankulutus on alhainen. Kiina on saavuttanut tällä alalla erinomaisia ​​tuloksia, kuten pietsosähköisiä ultraäänimoottoreita, mikrorobotteja ja pieniä tarttuja. Pietsosähköistä vaikutusta käyttämällä voidaan valmistaa erilaisia ​​antureita, kuten pietsosähköisiä paineantureita, ultraääniantureita ja pietsosähköisiä kiihtyvyysantureita. 


Pietsosähköisille kiihtyvyysantureille on ominaista yksinkertainen rakenne, pieni koko, kevyt paino ja pitkä käyttöikä. Niitä on käytetty laajalti lentokoneiden, autojen, laivojen, siltojen ja rakennusten, erityisesti ilmailun, tärinän ja iskujen mittaamisessa, ja sillä on erityinen asema ilmailun alalla. Pietsosähköisiä antureita voidaan käyttää myös polttopaineen ja tyhjiön mittaamiseen, ja niitä käytetään sotateollisuudessa ja biolääketieteellisissä mittauksissa. Lisäksi pietsosähköisellä mittaustekniikalla voidaan valmistaa myös erilaisia ​​mittalaitteita, kuten pietsosähköistä gyroa ja pietsosähköistä virtausmittaria, sekä erottimia, pietsosähköisiä oskillaattoreita, muuntajia, suodattimia jne., joita valmistetaan tuotannossa, elämässä, tieteellisessä tutkimuksessa ja maanpuolustuksessa. piezo levy

Sen ainutlaatuiset edut, pietsosähköinen vaikutus HIFU-keraamisia anturiteknologiaa on käytetty laajasti nykypäivän kasvavassa energiantarpeessa. Tässä artikkelissa pietsosähköisiä materiaaleja esitellään neljästä näkökulmasta: pietsosähköinen kide, PbTiO3 pietsosähköinen materiaali, pietsosähköinen keraaminen ja korkeapolymeerikomposiitti. Tämän tekniikan soveltaminen muuntimissa, toimilaitteissa ja antureissa esitetään. Uskon, että pietsosähköisen teknologian kehitys tuo meille paremman huomisen. Rakentamisen laadun varmistamiseksi ja turvallisuusonnettomuuksien vähentämiseksi rakentamisprosessin aikana. Uusien teknologioiden käyttöönotto rakennusprosessissa ei vain voi parantaa rakentamisen laatua, vaan myös parantaa rakennusprosessin turvallisuutta, kuten live-online-testauslaitteiden teknologian käyttö.


4) Vahvistaa rakennuskaluston kunnossapitoa.
Pitkäaikaisessa sähkövoimarakennuslaitteiden käytössä siihen vaikuttavat teollisuuden saastuminen ja ympäristön saastuminen. Näiden vaikutusten vähentämiseksi on tarpeen valmistautua vastaavasti ennen rakentamista. Esimerkiksi eristettyjen johtojen esikorroosiokäsittely ennen rakentamista tai eristeiden valinta, joilla on vahva saastumisenestokyky, sekä laitteiden säännöllinen huolto ja huolto.


Palaute
Hubei Hannas Tech Co., Ltd on ammattimainen pietsosähköisen keramiikan ja ultraääniantureiden valmistaja, joka on omistautunut ultraääniteknologiaan ja teollisiin sovelluksiin.                                    
 

SUOSITELLA

OTA YHTEYTTÄ

Lisää: No.302 Innovation Agglomeration Zone, Chibi Avenu, Chibi City, Xianning, Hubein maakunta, Kiina
Sähköposti:  sales@piezohannas.com
Puh: +86 07155272177
Puhelin: +86 + ~!phoenix_var166_3!~ 
~!phoenix_var166_4!~
~!phoenix_var166_5!~        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tuotteet