従来の圧電セラミック材料組成の現状
ビュー: 7 著者: サイト編集者 公開時間: 2018-08-28 起源: サイト
お問い合わせ
化学分析は、異物の検出に最も広く使用されている方法の 1 つです。 ピエゾセラミック材料。それは物質の定性的または定量的研究を達成するための大衆間の化学反応の一種です。分析工程では、化学物質の定性分析である化学反応過程における現象や特性の分析を通じて、その物質の化学組成を知ることができます。また、反応過程で消費される試薬の量を計算することで、物質の組成成分を求めることができる。これは化学的な定量分析です。化学分析法の優れた利点は、簡単な操作、正確な結果、そして低コストです。制限は、一度に 1 つのピエゾ素子のみを検出できることと、 圧電リング結晶の感度が十分ではないことが多く、検出効率が低くなります。 サンプル内の
原子吸光分析には広範囲の元素が含まれており、圧電セラミック材料に含まれるほとんどの元素を検出できます。その基本原理は、気体原子の外側の電子が紫外線および可視光線帯域の光放射を吸収できることです。原子や電子の種類が異なればエネルギー準位も異なるため、電子が基底状態から励起状態に遷移するときの電子のエネルギー準位も異なります。特定の波長の光を吸収し、電子が励起状態から基底状態に遷移するときに、同じ波長の放射線を放出します。吸収線と輝線の波長の一貫性は、ピエゾ素子の定性分析の基礎として使用できます。同様に、 超音波加湿器の圧電トランスデューサーは、 吸収された放射線の強度に応じて実行できます。原子吸光分析は検出限界が低く、消費するサンプルの量も少なくなります。懸濁液、エマルジョン、有機サンプルなどの利点を分析します。ただし、測定できるのは単一素子のみであり、オフライン検出です。解析期間が長く、操作手順も煩雑であり、多素子同期検波の目的を達成できない。誘導結合プラズマ原子発光分光法を使用して、金属および半金属の圧電セラミックを測定できます。
誘導結合プラズマ原子発光分光分析の利点は、同時マルチピエゾ分析、高感度、良好な再現性です。一方で、装置の欠点は、装置が高価であり、試料の溶解などの前処理が必要であること、非破壊分析ができないばかりでなく、操作プロセスが複雑で時間がかかることである。一方で、次のような分析に適しています。 圧電リング振動センサー、高含有元素の場合は希釈する必要があります。治療薬は通常、検査前に約 0.1% に希釈されるため、検出には一定の限界があります。上記手法は圧電セラミックスの材料組成解析に用いられており、検出精度は高いものの、基本的にはオフライン検出となります。 XRF を除くと、分析期間も長く、操作プロセスも複雑であり、オンライン同期多元素検出の目的を満たすことができません。したがって、効率的な圧電セラミック材料が緊急に必要とされています。 圧電ノックセンサー 技術。