Visninger: 3 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2018-12-12 Opprinnelse: nettsted
Mange applikasjoner av piezoelektrisk keramikk i de presise instrumentene, inkludert testutstyr, støtdempende utstyr og fôringsutstyr. Ved anvendelsen av disse tre aspektene har forskjellige forskere foreslått forskjellige anvendelsesmetoder. Det er likheter og forskjeller, og det er også forskjellige. Eksemplene ovenfor på vilkårlig oppregning er at selv om vi ikke kan lære av andre, bør vi trekke ut litt erfaring med piezoelektrisk keramikk i bruken av presisjonssystemer for fremtidig forskning. Når det gjelder deteksjon, er det to påføringsmetoder for å bruke en piezoelektrisk enhet som sensor og selve måleenheten. Selv om essensen er bruken av piezoelektrisk keramisk maskin-elektrisk konvertering, er kravene til piezoelektrisk keramikk forskjellige. Førstnevnte har krav til nøyaktigheten av dataene som skal overføres, mens sistnevnte fokuserer på å måle nøyaktigheten til selve dataene. Når det gjelder støtdemping, brukes den enhetlige piezoelektriske keramikken som aktive dempende enheter, og mekanismen er også et kontrollutførelsessystem med tilbakemeldingssystem som kjernen. Når det gjelder fôrsystemet, er det kretsdiagram av piezokeramisk aktuatorenhet vises som et transmisjonselement og et aktivt element på instrumentet. Forskjellen i nøyaktighet mellom de to er umulig å skille, men den piezoelektriske keramikken som den aktive komponenten er utvilsomt mer i stand til å vise høy følsomhet, lav varmeutvikling, høyfrekvensrespons og ingen støy. Men det er ubestridelig at piezoelektrisk keramikk fortsatt har mange feil. For eksempel forurenser de giftige stoffene i piezokeramiske materialer miljøet, og ikke-lineariteten, krypingen og hysteresen til de piezoelektriske keramiske tilbakemeldingssignalene er alle problemer som ikke kan ignoreres i praktiske applikasjoner. Generelt, selv om folk kunstig deler piezoelektriske keramiske komponenter i forskjellige typer som vibratorer, svingere og sensorer, gjenspeiles ikke denne klassifiseringen tydelig i applikasjonen. Både svingeren og vibratoren kan brukes til å oppdage enheten, men måten den brukes på er forskjellig. Når man designer presise instrumenter ved hjelp av piezoelektrisk keramikk, er det første man må fokusere på retningen for energikonvertering. Den positive og negative piezoelektriske effekten bestemmer valget av piezoelektriske keramiske komponenter. For det andre må vi ta hensyn til kravene til parametere som nøyaktighet. Dette vil avgjøre valget av posisjonen til Pzt piezo keramisk materialkomponent .
For den fremtidige utviklingen av piezoelektrisk keramikkkrystall er det utvilsomt beskrevet i form av materialer og strukturer. Når det gjelder materialer, har den nåværende fremgangen utviklet seg fra enhetskeramikk til flerkomponentkeramikk, og har modnet. Den tradisjonelle piezoelektriske keramikken er hovedsakelig PZT-basert binær ternær keramikk, som har en rekke utmerkede egenskaper. Disse keramiske materialene har gitt viktige bidrag til utviklingen av moderne vitenskap og teknologi i den nasjonale økonomien. Imidlertid inneholder disse PZT-baserte piezoelektriske keramikkene en stor mengde bly. Innholdet av PbO (eller Pb3O4) utgjør ca. 70 % av den totale massen av råvarene. Disse keramikkene avgir giftige stoffer under tilberedning, bruk og avhending. Dette er åpenbart i strid med Krav til menneskelig utvikling og miljøvern. Den direkte betydningen av blyfri piezoelektrisk keramikk (eller mer generelt referert til som miljøkoordinert piezoelektrisk keramikk) er blyfri piezoelektrisk keramikk, hvis dypere betydning betyr både tilfredsstillende ytelse og god miljøkoordinering. Piezoelektrisk keramikk krever at selve materialsystemet ikke inneholder stoffer som kan forårsake skade på det økologiske miljøet. I prosessen med tilberedning, bruk og avhending produseres det ingen stoffer som er skadelige for miljøet, og tilberedningsprosessen til piezo-elektriske plater har karakteristika for miljøkoordinering som mindre energiforbruk.