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圧電セラミックスの精密機器への応用

ビュー: 3     著者: サイト編集者 公開時間: 2018-12-12 起源: サイト

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多くの応用例 圧電セラミックスが使用されています。 試験装置、衝撃吸収装置、送り装置などの精密機器にこれら 3 つの側面の応用において、さまざまな学者がさまざまな応用方法を提案しています。似ているところもあれば違うところもあり、違うところもあります。上記の無差別な列挙の例は、たとえ他の人から学ぶことができなくても、将来の研究のために精密システムの応用における圧電セラミックスの経験を抽出する必要があることを示しています。検出に関しては、圧電素子をセンサーとして使用する場合と、測定器そのものとして使用する場合の2つの応用方法があります。本質は圧電セラミックスの機械-電気変換の使用ですが、圧電セラミックスに対する要件は異なります。前者には送信されるデータの精度に関する要件がありますが、後者はデータ自体の精度の測定に焦点を当てています。衝撃吸収面では一体化した圧電セラミックスをアクティブダンピングデバイスとして採用し、機構もフィードバックシステムを核とした制御実行システムとなっている。給餌システムに関しては、 圧電セラミックアクチュエータデバイスの回路図は、 機器上の伝達部材および能動部材として表示されます。両者の精度の差は区別できませんが、能動部品としての圧電セラミックの方が、高感度、低発熱、高周波応答性、無ノイズ性を発揮できることは間違いありません。しかし、圧電セラミックスには依然として多くの欠陥があることは否定できません。たとえば、圧電セラミック材料に含まれる有害物質は環境を汚染し、圧電セラミックのフィードバック信号の非線形性、クリープ、ヒステリシスはすべて実用化において無視できない問題です。一般に、圧電セラミック部品は人為的に振動子、トランスデューサ、センサーなどのさまざまな種類に分類されますが、この分類はアプリケーションに明確に反映されていません。トランスデューサーとバイブレーターの両方をデバイスの検出に使用できますが、使用方法が異なります。圧電セラミックスを用いた精密機器を設計する場合、まず注目すべきはエネルギー変換の方向です。正と負の圧電効果により、圧電セラミック コンポーネントの選択が決まります。次に、精度などのパラメータの要件に注意を払う必要があります。これにより、位置の選択が決まります。 Pzt ピエゾ セラミック材料 コンポーネント。


圧電セラミックス結晶の将来の発展のために、それは間違いなく材料と構造の観点から説明されます。現在、材料面では単体セラミックスから多成分セラミックスへと進化し、成熟しています。従来の圧電セラミックスは主に PZT ベースの二元三元セラミックスであり、一連の優れた特性を備えています。これらのセラミック材料は、国民経済における現代科学技術の発展に重要な貢献をしてきました。しかしながら、これらのPZT系圧電セラミックスには多量の鉛が含まれている。 PbO(またはPb3O4)の含有量は原料の全質量の約70%を占めます。これらのセラミックは、製造、使用、廃棄中に有毒物質を放出します。これは明らかに人間開発と環境保護の要件に反しています。鉛フリー圧電セラミックス (または、より一般的に環境調整圧電セラミックスと呼ばれる) の直接的な意味は、鉛を含まない圧電セラミックスであり、その深い意味は、満足のいく性能と優れた環境調整の両方を意味します。圧電セラミックスでは、材料システム自体に生態環境にダメージを与える可能性のある物質が含まれていないことが必要です。圧電プレートの製造工程は、製造、使用、廃棄の過程において環境に有害な物質が発生せず、エネルギー消費量が少ないなど環境調和型の特徴を持っています。


鉛フリー化のタイミングはまだ未熟であり、技術的にも経済的にもセラミックスの鉛フリー化を推進することは難しいが、環境問題が深刻化する今日、セラミックスの鉛フリー化は間違いない。それは今後の圧電セラミックスの重要な発展方向です。構造的には、2 つの新しい圧電セラミック複合材料とナノ圧電材料が登場しました。圧電複合材料とは、圧電セラミックス相と高分子相とが所定の結合により形成され、圧電効果を有する機能性複合材料である。柔軟なポリマー相の追加により、圧電複合材料の密度、音響インピーダンス、誘電率が低下し、複合材料の優れた値と電気機械結合係数が向上し、単純な圧電セラミックの脆さと圧電性が克服されます。圧電トランスデューサー超音波はコストが高いことが欠点です。ナノ粉末は成形と焼結により緻密で均一なバルクナノセラミックとなり、材料の靱性、強度、超塑性が大幅に向上します。エンジニアリングセラミックスの多くの欠点を克服し、材料の機械的、電気的、熱的、磁気的、光学的およびその他の特性に重要な影響を与えます。これは、材料組成系を選択し、ナノサイズの粒子、ウィスカー、ウェハ繊維などを追加することによって修正されます。ナノ圧電セラミック材料の高性能かつ低温焼結が得られます。量子閉じ込め効果は、ナノ結晶の成長を制御することで得られます。圧電セラミックスは、機械と電気のエネルギーを変換する材料として、その性能の特異性だけでなく、変化や繊細さという重要な特性を持っており、精密機器への応用は今後ますます進んでいくでしょう。前述したように、その開発の方向性は、環境保護、効率性、感度に重点を置く必要があります。強誘電体は、圧電熱分解材料の電気機械変換と焦電特性を向上させます。


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