![]() P4素材ピエゾリング |
![]() 32Khz pzt ピエゾリング |
![]() 圧電リングセンサー |
偏光はパフォーマンスの重要な部分です。 圧電セラミックス。圧電セラミック材料は、分極後に初めて潜在的な圧電特性を発揮し、圧電素子となってその価値を発揮します。分極プロセスでは次の点に注意してください。
分極前にまず表面と裏面の厚み方向に銀があるかどうかを確認します。 圧電ディスク振動センサーを 目で確認し、マルチメータを使用してサンプルの分極による外部要因による破壊を避けるためにサンプルの隔壁間に銀が接続されているかどうかをさらにテストします。絶縁油を交換して、オイルバス、絶縁油、分極治具の清浄度を確保します。表面にプラスとマイナスの鉛筆で印を付けます。 セラミックチューブセンサー。 分極される圧電油の温度を制御して必要な分極温度まで上昇させます。
分極プロセス中、サンプルの異常を記録する必要があります。異物質の分極現象 PZT 材料の圧電センサーは サイズが異なると異なります。これまでの一連のプロセスに存在する特定の問題と組み合わせることで、その原因が改善され、分極収率が向上します。分極終了後、サンプル表面のシリコーンオイルを灯油で丁寧に拭き取り、サンプルを洗浄し、綿棒できれいに拭きます。データをテストした後、コンデンサ紙に包み、 P4素材ピエゾリング。 酸化を防ぐ本論文では油浸分極を採用しており、分極媒体には高温高圧に強いエチルシリコーンオイルを選択し、オイルバス管理による温度精度は±0度である。 5℃。銀サンプル P-41 および PMnS 材料を燃焼させます。 PZT 圧電セラミックをオイルバスに置き、10 分間予熱しました。偏光は異なる偏光条件で実行されました。分極が完了した後の特性は、 32Khz pzt ピエゾ リングを 60°C のオーブンで測定しました。良好な分極条件で 2 つのシステムを調査しました。
強い直流電界の作用下で電界が変化し、無秩序なドメインが電界方向に整然と配列します。電場が除去された後も、材料内の電気ドメインは電場の方向に沿った優先配向を保持します。そして、圧電リングセンサーの等方性多結晶体は異方性多結晶体となり、圧電セラミック材料が形成されます。図から、ある分極温度では、分極電圧が増加するにつれて、圧電セラミックスが最初に増加し、次に減少し、ゲルマニウムとセレンが最初に減少し、その後増加することがわかります。