二極化した PZT ピエゾセラミックは 、分極電界によりユニットセル内で無秩序な 90°ドメインおよび 180°ドメインステアリングが強制されるため規則的な配置となり、ユニットセル内の自発分極軸は非自発分極軸よりも長くなります。 90°ドメインが回転するとひずみが発生し、大きな内部応力が形成されます。外部電場が除去された後、内部応力によりユニットセルの内力がアンバランスな状態になり、より多くの内部エネルギーが蓄積されます。 圧電セラミック管状トランスデューサは、 分極が反転する前に 90°.新しいドメインの無秩序な配置をもたらします。内部のストレスを徐々に解放していきます。したがって、残留分極は、これらの 90 度の乱れを伴う古いメカニズムの根源です。
時効の法則には、一般的に線形、非線形、漸近直線の 3 種類があります。老化に影響を与える要因 外部要因と内部要因を含む圧電管トランスデューサー 製品。外部要因は、それが使用される環境に関連します。温度、気温など。固有の要因はドメイン構造とドメイン運動に密接に関係しています。これは、高電界下での分極反転プロセスがドメイン壁の構造を通じて均一であるためです。たとえば、粒径の増加、粒界体積分率の減少、粒界とドメイン壁の間の結合が減少し、ドメインの再配向がより困難になること、磁壁移動の重大な厚さと特性、したがって粒径の増加に伴う残留分極と誘電率の増加、保磁力などです。電界強度が低下します。
粒界の厚さと特性もドメイン構造に影響を与えます。非常に薄い粒界により粒界を越えてドメインが発達し、圧電性が向上します。また、ドーピングは製品の耐老化性の向上にも寄与します。これは、自発分極領域が単位格子の対称性と密接に関係しているためです。適切な量のドーパントを添加すると、単位格子構造が歪み、磁壁の再配向が促進されます。 。ドメイン壁が移動しやすく、ドメイン内応力が解放されやすく、耐老化性が良好である。焼結後の微細構造は、PZT 粉末の活性と緻密化焼結プロセスに密接に関係しています。
PZT 湿式化学法で製造された圧電シリンダーチューブトランスデューサは、 一般に固相法よりも優れた粉末活性、低い焼結温度、低い鉛揮発、および焼結製品を備えています。固相法よりも粒子サイズが細かく、微細構造がより均一で、密度が高く、耐老化性が優れています。 PZT 圧電セラミックスは 50 年近く研究されてきました。これは、エレクトロニクス、レーダー、微小変位制御、航空宇宙技術、コンピューター技術で広く使用されています。上記問題の形成理由と解決策から、高活性PZT粉末の合成の探索が上記問題の根本的な解決策となる可能性がある。そのためには、低コスト、簡素なプロセスと装置、大規模合成性能を達成するために、超微粒子PZT粉末のさまざまな新しい合成方法を研究し、さまざまな湿式化学法の合成機構とプロセス増幅条件をさらに研究する必要がある。優れたPZTの優れた性能 圧電セラミック材料 がより広く使用されています。