Сила п’єзоелектричного ефекту відображає ступінь зв’язку між пружними властивостями кристала та діелектричними властивостями, тобто ступінь зв’язку між механічними та електричними ефектами представлена коефіцієнтом електромеханічного зв’язку К. Покращення продуктивності
циліндровий п’єзоелектричний перетворювач є свинцевмісною п’єзоелектричною керамікою. П’єзоелектричні характеристики мають температурну стабільність, а температура Кюрі п’єзоелектричної кераміки цирконат титанату свинцю Pb (ZrxTi1-x)O3 значно перевершує
PZT матеріал п'єзокераміка і є більш важливими, ніж будь-коли. PZT може регулювати свої електричні властивості, змінюючи склад або змінюючи зовнішні умови в широкому діапазоні, наприклад, потрійні системи, четвертинні системи, які адаптуються до різних потреб. П'єзокераміка на основі PZT зазвичай має відносно високу температуру спікання
п'єзокераміка високої щільності , це від 1200°C до 1300°C. Оксид свинцю (PbO).
Виявлення п'єзодефектів має летку температуру близько 800°C. Таким чином, легко спричинити випаровування PbO у процесі спікання, так що спікання не можна використовувати в атмосфері свинцю, що призводить до зниження продуктивності кераміки. Крім того, з розвитком технології поверхневого монтажу (SM T), багатошарові пристрої з п’єзокерамічного дискового кристала, такі як мікросхемні конденсатори, котушки індуктивності та резистори, набувають переваги на ринку за їх високу ефективність, мініатюризацію та функціональну інтеграцію. Однак висока температура спікання п’єзоелектричної кераміки ускладнює досягнення п’єзокерамічного матеріалу, а електродного матеріалу – спільне спалювання. Завдяки низькотемпературному спільному спалюванню як внутрішні електроди можна використовувати нікель, мідь, срібло та інші неблагородні метали. Якщо процес можна покращити з точки зору зниження температури спікання,
П’єзокерамічний дисковий датчик вібрації матиме не тільки важливу технічну та економічну цінність у придушенні випаровування PbO, забезпеченні продуктивності матеріалу, зменшенні забруднення навколишнього середовища та подовженні терміну служби обладнання, але також буде використовуватися в первинному спіканні чистого срібла. Багатошарові чіпові п’єзоелектричні керамічні компоненти широко використовувалися, а також економили енергію. Таким чином, розробка низькотемпературних циліндрів п’єзоперетворювачів із спечених п’єзоелектричних керамічних матеріалів стала важливим напрямком досліджень для розробки високоефективних, високонадійних, недорогих багатошарових п’єзоелектричних керамічних композитів.