Wyświetlenia: 5 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 21.02.2018 Pochodzenie: Strona
9 sekretów szybkiego i wydajnego wykonywania zadań za pomocą przetwornika piezoelektrycznego
Wraz z rozwojem nowoczesnej nauki i technologii wiele działów przemysłu i nauki, takich jak energetyka atomowa, energetyka, przemysł lotniczy, metalurgiczny i petrochemiczny, pilnie potrzebuje sprzętu elektronicznego, który jest w stanie obsługiwać przetworniki z elementami piezoelektrycznymi w wyższych temperaturach. Ze względu na wymagania dotyczące niezawodności i redukcji szumów, elektroniczne Cylindryczny przetwornik piezoelektryczny najlepiej jest umieścić bezpośrednio na silniku samolotu odrzutowego lub silniku rakietowym wewnątrz, więc musi być w stanie pracować w temperaturze 500 ℃ lub wyższej, a oczekiwana długość życia różnych typów czujników piezoelektrycznych może osiągnąć 100 000 godzin. Obecnie światowi naukowcy zajmujący się materiałami pracują nad wysokowydajnymi systemami piezoelektrycznych materiałów ceramicznych o wysokiej temperaturze Curie i obwody dysków piezoelektrycznych próbują dokonać przełomu w systemach piezoelektrycznych materiałów ceramicznych, technikach wytwarzania i charakterystyce właściwości itp. wprowadzamy wysokowydajną temperaturę Curie piezoelektryczny czujnik spalania stukowego . Niedawno opracowano ceramikę piezoelektryczną. Stan badań wskazuje na piezoceramikę o wysokiej zawartości curie. Od odkrycia piezoelektryczności przez pana Curie w 1880 r. nastąpił ogromny postęp Piezoelektryczny generator dysków powstał w badaniach ceramiki piezoelektrycznej. Peramika opiera się na PZT, materiałach piezoelektrycznych w najbardziej dojrzałym, najskuteczniejszym zastosowaniu piezoelektrycznych materiałów ceramicznych, które są szeroko stosowane. Produkcja różnych komponentów elektronicznych, takich jak lutowanie dysków piezoelektrycznych , sterowników, rezonatorów i filtrów BAW, żyroskopów piezoelektrycznych, mikrowyświetlaczy itp. Obecnie stosowane są piezoelektryczne materiały ceramiczne, którymi są głównie Pb (Zr, Ti) O3 (PZT) Ti znajduje się w pobliżu quasi-homofazowej granicy pomiędzy fazą trójdzielną i tetragonalną.