Visninger: 7 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstid: 2019-01-09 Opprinnelse: nettsted
1) Forskningsstatus for piezoelektriske keramiske materialer med høy temperatur: SiO2 er et av de tidligste piezoelektriske materialene som brukes på enheter. På grunn av sin stabile resonansfrekvens og gode temperaturstabilitet, er den mye brukt i produksjonskontroll og styring av alle kommunikasjonssystemer. I komponenter, som klokker, mikroprosessorer, etc. Blyvismutsitrat (PN) har en wolframbronsestruktur, lav mekanisk kvalitetsfaktor (Qm) verdi, høyt forhold mellom d33 og d31, og er mye brukt i ikke-destruktiv testing (NDT) og medisinske diagnostiske felt. Litiumniobat (LiNbO3) og litiumniobat (LiTaO3) er like i struktur og ytelse, og blir ofte referert til som krystaller med en struktur av litiumniobattypen. Med god piezoelektrisitet, pyroelektrisitet, ferroelektrisitet, elektrooptiske og ikke-lineære optiske egenskaper, er den mye brukt til å fremstille høytemperaturtransdusere, filtre, pyroelektriske infrarøde detektorer, lasermodulatorer og en rekke funksjonelle enheter som frekvensmultiplikatorer.
2) Piezoelektrisk keramikk er faktisk en polarisert ferroelektrisk keramikk med piezoelektrisk effekt, som er en piezo keramisk materiale piezo sylinder keramisk transduser med gjensidig konvertering av mekanisk energi og elektrisk energi. Ved å bruke piezoelektrisk keramikk til å konvertere eksterne krefter til elektrisk energi, kan piezoelektriske tennere, mobile røntgenstrømforsyninger og prosjektildetonatorer fremstilles; piezoelektrisk keramikk kan brukes til å konvertere ultralydenergi til ultralydvibrasjoner, som kan brukes til å finne posisjonen til undervannsfisk. Og form, ikke-destruktiv testing av metall, ultrasonisk rengjøring kan også gjøres til en rekke ultralydskjærere, sveiseutstyr og loddebolt, bearbeiding av plast og til og med metall. Piezoelektrisk keramikk er svært følsomme og kan konvertere ekstremt svake mekaniske vibrasjoner til elektriske signaler. Følsomheten kan til og med føle forstyrrelsen av de flygende insektene som slår med vingene i mer enn ti meter. Den kan brukes til ekkoloddsystemer, meteorologisk deteksjon, miljøtelemetri, jordskjelvprediksjon.
3) Piezoelektriske polymerer av piezoelektriske skiver keramiske transdusere anses å være ideelle materialer for robotsensorer. Den har egenskapene til slitestyrke, lav vekt, høy følsomhet, lav akustisk impedans, lett å fikse på komplekse overflater, lav pris og bredt frekvensbånd. Sensorer som bruker piezoelektriske funksjoner inkluderer taktile sensorer, akselerasjonssensorer og nærhetssensorer (avstandssensorer). Sensorer som bruker pyroelektriske funksjoner inkluderer nærhetssensorer (sikkerhetssensorer), kontaktsensorer (distribuert), materialidentifikasjonssensorer og infrarøde kameraer.
4) Anvendelsen av piezoelektriske fiberkomposittmaterialer har strukturell vibrasjonsreduksjon, piezoelektriske fiberkomposittmaterialer kan designes fra sensordriveren og brukes på frekvensresponsidentifikasjonen til strålen. Dette materialet brukes i dempingssystemet til flyets vertikale hale for å undertrykke vibrasjonen som genereres under flyging og for å teste ytelsen til den piezoelektriske fiberkompositten i den aktive kontrollen av halevibrasjonen. Testresultatene viser at materialet har god sanse- og kjøreytelse, og dempingseffekten er bedre enn piezokeramiske svingere.
5) Anvendelse av ultralydsylinder keramisk transduser i selvdrevet teknologi for mikroelektroniske enheter. På grunn av de unike elektromekaniske konverteringsegenskapene til piezoelektriske materialer, bruker mange energihøstere piezoelektriske materialer (elementer) som energikonverterings- og utgangskomponenter. Ved å blande seg med andre materialmekanismer kan piezoelektriske materialer også konvertere andre energiformer enn mekanisk energi til elektrisk energiutgang for flere former for energihøsting. Piezoelektriske materialer i fleksible strukturer er mye brukt i vibrasjon, måling og kontroll med økende hastighet på grunn av deres unike egenskaper. På sensor- og kontrollsiden av smarte strukturer med integrert kontrollsidesystem, brukes piezoelektriske materialer. Den nøyaktige responsovervåkingen av den fleksible strukturen kan enkelt oppnås, slik at den kan kontrolleres effektivt.
6) Piezoelektrisk transformator er en solid-state elektronisk enhet basert på piezoelektrisk effekt. Den bruker den positive piezoelektriske effekten og den omvendte piezoelektriske effekten av piezoelektrisk keramisk materiale for å fullføre den gjensidige konverteringen mellom mekanisk energi og elektrisk energi, og realisere høy- og lavspenningskonverteringen. En av de mest typiske bruksområdene for piezoelektriske transformatorer er å drive CCFL (kald katode fluorescerende lampe). DC-DC-omformeren er mye lettere enn den tradisjonelle elektromagnetiske transformatoren, og energitettheten og effektiviteten kan forbedres betydelig. Den elektriske transformatoren har fordelene med høy effekttetthet, høy strømisolasjon, lav elektromagnetisk interferens, etc., og kan erstatte den elektromagnetiske transformatoren i noen bruksområder. Gjør full bruk av fordelene, ikke bare kan realisere miniatyriseringen av omformeren, men også løse eksistensen i kraftelektronikken. Problemer med elektromagnetisk interferens (EMI).
7) Piezoelektriske aktuatorer er enheter som bruker mekaniske inverse effekter for å danne mekaniske stasjoner eller kontroller. Siden de ultralydpolariserte piezo-transduserne har fordelene med rask respons, høy presisjon og anti-interferens, har driv- og kontrollenheten konstruert av det piezoelektriske kroppen en enkel struktur og en rask reaksjon. Den piezoelektriske driv- og kontrollenheten som er utviklet i dag inkluderer hovedsakelig en ultralydmotor og en presisjon osv., og har blitt brukt med suksess på mange felt som forsvar, biomedisin og optoelektronikk.
Rollen til piezoelektriske materialer i smarte materialsystemer, for eksempel piezokeramiske aktuatorer, som også kan brukes som sensorer i smarte materialsystemer og strukturer. Fordi piezoelektrisk keramikk og piezoelektriske polymerer er målbare elektriske signaler for påførte spenninger. En viktig anvendelse av piezoelektriske fibre er fremstilling av piezoelektriske fiberkompositter (PFC), som er en kombinasjon av sensing og kjøring. Den adaptive strukturen til intelligente materialsystemer og strukturer er en av funksjonene som kan tilpasses. Det er realiseringen av strukturell form og vibrasjonskontroll. Dette er viktig for luftfart og romfartøy. Piezoelektriske fiberkompositter (PFC) gir et godt materiale for adaptive strukturer. I tillegg til dempede støyreduksjonsapplikasjoner, for å oppnå miniatyrisering av sensorer og drivere og lage komplekse former, er det ønskelig å inkorporere teknologier i halvlederindustrien, som litografi. For å gjøre litografien enkel å utføre på piezoelektriske skiveelementer, er det mulig å inkorporere et polymermateriale som er lett å reparere med ultrafiolette stråler i en keramisk tape-støpeprosess, som kan brukes i en keramisk laminatstruktur utarbeidet av et smart materialsystem. Kombinasjonen av sanse- og drivfunksjoner med kontrollsystemet kan brukes til å avsette en elektronisk silikonfilm-krets.
Piezoelektriske materialer har blitt mye brukt innen informasjon, biologi, militære og nye energifelt. Med utviklingen av moderne vitenskap og teknologi, den kontinuerlige forbedringen av piezoelektrisk materialteknologi, antas det at piezoelektriske materialer vil spre seg til hvert hjørne av folks daglige liv. Dessuten vil forberedelsesteknologi og applikasjonsutvikling av piezoelektriske materialer fortsette å være et hett tema for bekymring.