Ceramika piezoelektryczna to nowy rodzaj funkcjonalnego materiału ceramicznego. Jest to rodzaj materiału ceramicznego, który przekształca energię mechaniczną w energię elektryczną. Cechę tę można wykorzystać do wykonania instrumentów o wysokiej precyzji, co odgrywa kluczową rolę w produkcji przemysłowej. Ważnym tematem jest ważne zastosowanie ceramiki funkcjonalnej. W 1880 roku bracia Curie po raz pierwszy odkryli efekt piezoelektryczny na monokryształach. Przed 1940 rokiem było wiadomo, że istnieją dwa rodzaje ferroelektryków: sól spoczynkowa i diwodorofosforan potasu, które są piezoelektryczne. Po roku 1940 odkryto, że BaTiO3 jest ferroelektrykiem o silnym działaniu piezoelektrycznym. Jest to skok w rozwoju materiałów piezoelektrycznych. Po roku 1950 odkryto układ piezoelektryczny PZT, który charakteryzuje się bardzo silnym i stabilnym efektem piezoelektrycznym oraz stanowi znaczny postęp praktyczny. Po 1970 roku binarna ceramika piezoelektryczna PZT Piezoelektryczny przetwornik rurowy z różnymi dodatkami ma doskonałe właściwości i jest używany do produkcji filtrów, przetworników, transformatorów i tym podobnych. Wraz z rozwojem przemysłu elektronicznego wymagania stawiane materiałom i urządzeniom piezoelektrycznym są coraz wyższe. Podwójny PZT nie był w stanie sprostać wymaganiom użytkowym, dlatego badania i rozwój piezoelektryków trójskładnikowych, czwartorzędowych, a nawet pięcioelementowych przewyższają materiał.
O efekcie piezoelektrycznym, pierwotnej przyczynie efektu piezoelektrycznego Przetwornik piezoceramiczny z rurką piezoelektryczną polega na przemieszczeniu ładunku jonowego w krysztale. Gdy nie ma odkształcenia, ładunek jest rozłożony symetrycznie w położeniu sieci, więc wewnętrzne pole elektryczne wynosi zero. Jednakże, gdy na kryształ działa naprężenie, ładunek ulega przemieszczeniu. Jeśli rozkład ładunku nie jest symetryczny, następuje polaryzacja wypadkowa i generowane jest pole elektryczne, które jest efektem piezoelektrycznym. Ceramika piezoelektryczna to ferroelektryczne materiały ceramiczne, które po polaryzacji wysokim napięciem stałym wykazują efekt piezoelektryczny. Kiedy kryształ jest poddawany działaniu siły mechanicznej, powierzchnia generuje związany ładunek, a jego gęstość ładunku jest liniowa z wielkością przyłożonej siły zewnętrznej. Ten proces konwersji efektu mechanicznego na elektryczny nazywany jest dodatnim efektem piezoelektrycznym (siła → odkształcenie → napięcie). Kryształ jest odkształcany przez zewnętrzne pole elektryczne i istnieje liniowa zależność między nimi. Proces konwersji efektu elektrycznego na mechaniczny nazywany jest odwrotnym efektem piezoelektrycznym (napięcie → odkształcenie). Materiały piezoelektryczne Bimorf piezoceramiczny może generować pola elektryczne w wyniku odkształcenia mechanicznego lub odkształcenia mechanicznego w wyniku pola elektrycznego. Ten nieodłączny efekt sprzężenia mechaniczno-elektrycznego sprawia, że materiały piezoelektryczne są szeroko stosowane w inżynierii. Na przykład do tworzenia inteligentnych struktur wykorzystano materiały piezoelektryczne. Oprócz możliwości samonośnych, takie struktury mają zdolność samodiagnostyki, adaptacji i samonaprawy.
Hubei Hannas Tech Co., Ltd jest profesjonalnym producentem ceramiki piezoelektrycznej i przetworników ultradźwiękowych, zajmującym się technologią ultradźwiękową i zastosowaniami przemysłowymi.