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applicazioni di ceramiche piezoelettriche utilizzate per strumenti di precisione

Visualizzazioni: 3     Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2018-12-12 Origine: Sito

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Molte applicazioni di ceramica piezoelettrica negli strumenti di precisione, comprese apparecchiature di prova, apparecchiature per l'assorbimento degli urti e apparecchiature di alimentazione. Nell’applicazione di questi tre aspetti diversi studiosi hanno proposto diverse modalità applicative. Ci sono somiglianze e differenze, e ci sono anche differenze. Gli esempi di enumerazione indiscriminata sopra riportati indicano che, anche se non possiamo imparare dagli altri, dovremmo estrarre qualche esperienza con la ceramica piezoelettrica nell'applicazione di sistemi di precisione per la ricerca futura. In termini di rilevamento, esistono due metodi di applicazione per utilizzare un dispositivo piezoelettrico come sensore e come dispositivo di misurazione stesso. Sebbene l'essenza sia l'uso della conversione elettrica-macchina per ceramica piezoelettrica, i requisiti per la ceramica piezoelettrica sono diversi. Il primo prevede requisiti per l'accuratezza dei dati da trasmettere, mentre il secondo si concentra sulla misurazione dell'accuratezza dei dati stessi. In termini di assorbimento degli urti, le ceramiche piezoelettriche unificate vengono utilizzate come dispositivi di smorzamento attivi e il meccanismo è anche un sistema di esecuzione-controllo con un sistema di feedback come nucleo. In termini di sistema di alimentazione, il lo schema elettrico del dispositivo attuatore piezoceramico appare come un elemento di trasmissione e un membro attivo sullo strumento. La differenza di precisione tra i due è indistinguibile, ma la ceramica piezoelettrica come componente attivo è senza dubbio più capace di mostrare elevata sensibilità, bassa generazione di calore, risposta ad alta frequenza e assenza di rumore. Ma è innegabile che le ceramiche piezoelettriche presentano ancora molti difetti. Ad esempio, le sostanze tossiche nei materiali piezoceramici inquinano l'ambiente e la non linearità, lo scorrimento e l'isteresi dei segnali di feedback della ceramica piezoelettrica sono tutti problemi che non possono essere ignorati nelle applicazioni pratiche. In generale, sebbene le persone dividano artificialmente i componenti ceramici piezoelettrici in vari tipi come vibratori, trasduttori e sensori, questa classificazione non si riflette chiaramente nell'applicazione. Sia il trasduttore che il vibratore possono essere utilizzati per rilevare il dispositivo, ma il modo in cui viene utilizzato è diverso. Quando si progettano strumenti precisi utilizzando la ceramica piezoelettrica, la prima cosa su cui concentrarsi è la direzione della conversione dell'energia. L'effetto piezoelettrico positivo e negativo determina la scelta dei componenti ceramici piezoelettrici. In secondo luogo, dobbiamo prestare attenzione ai requisiti di parametri come la precisione. Ciò determinerà la scelta della posizione del in materiale ceramico piezoelettrico Pzt . Componente


Per lo sviluppo futuro del cristallo ceramico piezoelettrico, è senza dubbio descritto in termini di materiali e strutture. In termini di materiali, il progresso attuale si è evoluto dalla ceramica unitaria alla ceramica multicomponente ed è maturato. Le ceramiche piezoelettriche tradizionali sono principalmente ceramiche ternarie binarie basate su PZT, che hanno una serie di proprietà eccellenti. Questi materiali ceramici hanno dato un contributo importante allo sviluppo della scienza e della tecnologia moderne nell’economia nazionale. Tuttavia, queste ceramiche piezoelettriche a base PZT contengono una grande quantità di piombo. Il contenuto di PbO (o Pb3O4) rappresenta circa il 70% della massa totale delle materie prime. Queste ceramiche emettono sostanze tossiche durante la preparazione, l'uso e lo smaltimento. Ciò è ovviamente contrario ai Requisiti per lo sviluppo umano e la protezione dell’ambiente. Il significato diretto di ceramica piezoelettrica senza piombo (o più generalmente denominata ceramica piezoelettrica coordinata con l'ambiente) è ceramica piezoelettrica senza piombo, il cui significato più profondo significa sia prestazioni soddisfacenti che buon coordinamento ambientale. La ceramica piezoelettrica richiede che il sistema materiale stesso non contenga sostanze che possano causare danni all'ambiente ecologico. Nel processo di preparazione, utilizzo e smaltimento non vengono prodotte sostanze dannose per l'ambiente e il processo di preparazione delle piastre piezoelettriche ha le caratteristiche di coordinamento ambientale come un minor consumo di energia.


Sebbene i tempi della sostituzione del piombo siano ancora immaturi, è difficile promuovere tecnicamente o economicamente la ceramica senza piombo, ma non c'è dubbio che oggi, visti i sempre più gravi problemi ambientali, la ceramica senza piombo. Si tratta di un'importante direzione di sviluppo della ceramica piezoelettrica in futuro. Strutturalmente sono emersi due nuovi compositi ceramici piezoelettrici e materiali nano-piezoelettrici. Il materiale composito piezoelettrico è un materiale composito funzionale avente un effetto piezoelettrico formato da una fase ceramica piezoelettrica e una fase polimerica in un certo modo di connessione. Grazie all'aggiunta della fase polimerica flessibile, la densità, l'impedenza acustica e la costante dielettrica del composito piezoelettrico vengono ridotte e il valore superiore e il coefficiente di accoppiamento elettromeccanico del composito vengono migliorati, superando la fragilità e la piezoelettricità della semplice ceramica piezoelettrica. L'alto costo degli ultrasuoni del trasduttore piezoelettrico è uno svantaggio. La nanopolvere viene trasformata in una nanoceramica densa e uniforme mediante stampaggio e sinterizzazione e la tenacità, la resistenza e la superplasticità del materiale vengono notevolmente migliorate. Supera molte carenze della ceramica tecnica e ha un impatto importante sulle proprietà meccaniche, elettriche, termiche, magnetiche, ottiche e di altro tipo dei materiali. Viene modificato selezionando un sistema di composizione del materiale e aggiungendo particelle di dimensioni nanometriche, baffi, fibre di wafer e simili. È possibile ottenere prestazioni elevate e sinterizzazione a bassa temperatura di materiali ceramici nano piezoelettrici. L'effetto di confinamento quantistico può essere ottenuto controllando la crescita dei nanocristalli. Oltre alla singolarità delle prestazioni, la ceramica piezoelettrica, come materiale in grado di convertire l'energia elettrica della macchina, ha importanti caratteristiche di cambiamento e sottigliezza, e la sua applicazione su strumenti di precisione andrà sicuramente sempre più lontano. La direzione del suo sviluppo, come accennato in precedenza, dovrebbe concentrarsi sulla tutela dell'ambiente, sull'efficienza e sulla sensibilità. I ferroelettrici migliorano la conversione elettromeccanica e le proprietà piroelettriche dei materiali di pirolisi piezoelettrica.


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