変位を測定する圧電トランスデューサー
イオンスプレーBaTiO3コーティングピエゾディスク素子の研究は、最近新たな進歩を遂げています。 BaTiO3 コーティングの微細構造です。プラズマ BaTiO3 コーティングの断面と EDM プラズマ焼結下の微細構造が見られ、プラズマ BaTiO3 コーティングの部分が見られます。多孔性と垂直亀裂は電荷分布を妨げます。対照的に、圧電ディスクの構造は、細かく焼結された SPS サンプルであり、同一の粒子構造であり、細孔は一部の粒界にのみ現れます。
BaTiO3の構造 圧電セラミック球 は超音波プラズマ溶射によって製造され、大きな亀裂や細孔がなく、コーティングはマトリックスにしっかりと結合し、粒子はよく溶けます。コーティングの密度は焼結セラミックスの密度の95%以上に達します。係数 圧電材料の圧電センサーは 温度によって大きく変化します。スプレーによるスマート圧電セラミックコーティングの調製には、幅広い応用の可能性があることがわかります。長年の研究の結果、圧電セラミックスは大きな進歩を遂げました。
国内外で重要な機能性素材の一つとなっており、 圧電リング振動センサーは、エレクトロニクス、レーダー、航空宇宙技術、コンピューターなどのハイテク分野で広く使用されています。圧電セラミックスの将来の開発にとって、ホットトレンドには多くの側面があります。 圧電管の周波数 :(1)低温焼結PZT圧電セラミックスの開発。低温焼結 PZT 圧電セラミックスの開発は、セラミックスの性能を効果的に保証するだけでなく、エネルギーを節約し、環境保護も実現します (2)。機械的トランスデューサ ピエゾ ナノセラミックは、優れた機械的特性、延性、靭性を備え、加工と成形が容易です。人々の環境意識の強化に伴い、有鉛圧電セラミックスの代替品としてナノセラミックなどの鉛フリー圧電セラミックスの使用が避けられない傾向となっています。 (3) 圧電コーティングの調製のためのプラズマ溶射とその応用は、さまざまな部品のサービスのオンライン監視であり、将来的にはさまざまなアナログデバイスや複雑な監視システムに置き換わります。