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HONDA本多电子 HC-30D 压电陶瓷
HONDA本多电子 HC-30D 压电陶瓷
特殊陶瓷,根据电压会拉伸和收缩
压电陶瓷是通过高温烘烤高纯度粉末(二氧化钛、氧化钡等)制成的多晶陶瓷。
当外部施加力(机械能)作用于压电陶瓷时,会产生电压(压电正效应),反之,施加电压(电能)时,陶瓷会根据极性拉伸或收缩(压电反向效应)。
因此,压电陶瓷具有电能和机械能转换的特性,称为“压电效应”。
这种“压电效应”通过极化实现(在高温下对陶瓷施加直流高压,以对齐自发极化方向并获得极性)。
当向压电陶瓷中加入交流电压时......
当电极连接到压电陶瓷并施加交流电压时,电极因压电效应振动并产生超声波。
通过在共振频率振动可以获得较大的振幅。 由于共振频率由材料的特性和形状决定,压电陶瓷的形状经过加工并用于实现所需的频率。
压电材料/性能表
作为产生超声波的压电材料,我们使用压电陶瓷、压电聚合物薄膜和压电薄膜。
压电陶瓷 [BaTiO3, PZT, (Bi,Na)TiO3, KNN]
压电陶瓷由高纯度粉末如二氧化钛和氧化钡制成的多晶陶瓷,经过高温烘烤,经过极化处理后,形成压电状态。
压电材料
压电聚合物膜 [P(VDF-TrFE)]
压电聚合物薄膜是通过极化聚合物溶剂或由溶液制备的膜获得的。
其特点包括极低的声阻抗、柔韧性以及通过溶液施加薄膜制造的便利性。
压电薄膜(ZnO)
压电薄膜通过溅射法获得。 氧化
锌(ZnO)作为材料被使用。 压电换能器的形成可以通过将氧化锌(ZnO)定向在C轴的石英、蓝宝石等介质上实现,从而实现压电性能。