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压电陶瓷的压电原理与制作工艺

压电陶瓷的压电原理与制作工艺
压电陶瓷的压电原理与制作工艺

压电陶瓷的压电原理与制作工艺压电陶瓷的用途

随着高新技术的持续进展,对材料提出了一系列新的要求。而压电陶瓷作为一种新型的功能材料占有重要的地位,其应用也日益广泛。压电陶瓷的要紧应用领域举例如表1所示。

表1压电陶瓷的要紧应用领域举例

压电陶瓷的压电原理

2.1 压电现象与压电效应

在压电陶瓷打火瓷柱垂直于电极面上施加压力,它会产生形变,同时还会产生高压放电。在压电蜂鸣器电极上施加声频交变电压信号,它会产生形变,同时还会发出声响。归纳这些类似现象,可得到正、逆压电效应的概念,即:压电陶瓷因受力形变而产生电的效应,称为正压电效应。压电陶瓷因加电压而产生形变的效应,称为逆压电效应。

2.2 压电陶瓷的内部结构

材料学知识告诉我们,任何材料的性质是由其内部结构决定了的,因而要了解压电陶瓷的压电原理,明白压电效应产生的缘故,第一必须明白压电陶瓷的内部结构。

2.2.1 压电陶瓷是多晶体

用现代仪器分析表征压电陶瓷结构,能够得到以下几点认识:。

压电陶瓷由一颗颗小晶粒无规则“镶嵌”而成,如图1所示。

图1 BSPT压电陶瓷样品断面SEM照片

每个小晶粒微观上是由原子或离子有规则排列成晶格,可看为一粒小单晶,如图2所示。

图2 原子在空间规则排列而成晶格示意图

每个小晶粒内还具有铁电畴组织,如图3所示。

图3 PZT陶瓷中电畴结构的电子显微镜照片

整体看来,晶粒与晶粒的晶格方向不一定相同,排列是纷乱而无规则的,如图4所示。如此的结构,我们称其为多晶体。

图4 压电陶瓷晶粒的晶格取向示意图

2.2.2 压电陶瓷的晶胞结构与自发极化

晶胞结构

目前应用最的广泛的压电陶瓷是钙钛矿(CaTiO3)型结构,如PbTiO3、BaTiO3、KxNa1-xNbO3、Pb(ZrxTi1-x)O3等。

该类材料的化学通式为ABO3。式中A 的电价数为1或2,B 的电价为4或5价。其晶胞(晶格中的结构单元)结构如图5所示。

图5 钙钛矿型的晶胞结构

压电陶瓷的晶胞结构随温度的变化是时有所变化的。如下式及图6所示。

PbTiO3(PT ):四方相 立方相 BaTiO3(BT ):三角相 正交相 四方相 立方相

图6 钛酸钡晶胞结构随温度的转变

自发极化的产生

以BT 材料由立方到四方相转变为例,分析自发极化的产生,如图7所示。

(a )立方相 (b )四方相

图7 BT 中自发极化产生示意图

由图可知,立方相时,正负电荷中心重合,不显现电极化;四方相时,因Ti4+沿c 轴上移,O2-沿c 轴下移,正负电荷中心不重合,显现了平行于c 轴的电极化。

这种电极化不是外加电场产生的,而是晶体内因产生的,因此成为自发极化,其相变温度TC 称为居里温度。

压电陶瓷的电畴

电畴的形成

压电陶瓷中自发极化一致的区域称为电畴(或铁电畴)。下面以的钙钛矿型结构从立方相变到四方相为例,讲明电畴的形成。

c 轴方向决定自发极化取向 490℃

℃ 5℃ 120℃

压电陶瓷中晶粒内部结构从立方相变成四方相时,任何一个轴都可能成为四方相的c 轴。又因自发极化平行于c 轴,因此各晶胞的自发极化取向能够彼此不同。但这不是一种能量最低状态。

能量最低原则决定畴结构

为了符合能量最低原则,四方相晶粒必须形成畴结构,即 晶格匹配要求 晶胞自发极化取向一致小区的存在 能量最低原则要求 自发极化取向不一致小区的搭配

如图33所示

相结构决定畴壁类型

又因为晶粒为四方相时,自发极化的取向只能与原反应立方相三个晶轴之一平行,因此,相邻两个畴中的自发极化方向只能成90°角角或180°角角,相应的电畴的交界面就分别称为90°畴壁和180°畴壁,如图8所示。

图8 四方相晶体90°畴壁和180°畴壁示意图

电畴在外电场作用下的运动

若在一块多畴晶体上加足够高的直流电场时,自发极化方向与电场方向一致的电畴便持续增大,反之,则持续减小,最后整个晶体由多畴变为单畴,自发极化方向与电场方向一致。

压电陶瓷的极化工序,确实是在陶瓷片电极上加一个足够高的直流电场,迫使电畴转向,即使其自发极化作左定向排列,如图9所示。

(a )极化前 (b )极化过程中 (c )极化后 图9 压电陶瓷在极化中电畴变化示意图

铁电性与电滞回线

由上述知,在T

晶粒中形成一定的小区排列状态—畴结构

在交变电场作用下,压电陶瓷可观看到电滞回线,如图10所示。

图10 压电陶瓷的电滞回线

图中,PS为自发极化强度,Pr为剩余极化强度,EC为矫顽场强。压电陶瓷极化工序中,一样选择电场强度为2-3倍的EC。

2.3 压电效应的再懂得

极化过的压电陶瓷内的剩余极化强度总是以电偶极矩钜的形式表现出来,即陶瓷一端显现正束缚电荷,另一端显现负束缚电荷,如图11所示。为了屏蔽和抵消剩余极化强度对外界的作用,在束缚电荷作用下,陶瓷电极面上吸附了一层来自外界的自由电荷。

图11 陶瓷片内束缚电荷与电极上吸附的自由电荷示意图

正压电效应

若在陶瓷片上施加一个与极化方向平行的压力F,如图12所示。瓷片被压缩,极化强度变小,开释部分原先吸附的自由电荷,显现放电现象。当F撤除后,瓷片回复原状,极化强度又变大,又吸附一些自由电荷,显现充电现象。这种由机械力变电的效应,或者讲由机械能转变为电能的现象,称为正压电效应。

图12 正压电效应示意图(实线代表形变前,虚线代表形变后)

逆压电效应

若在陶瓷片上施加一个与极化方向相同的电场,如图13所示。极化强度增大,瓷片发生伸长的形变。反之则发生缩短形变。这种由电点转变为机械运动,或者讲由电能转变为机械能的现象,称为逆压电效应。

图13 逆压电效应示意图(实线代表形变前,虚线代表形变后)

小结

压电陶瓷的压电原理在于:压电陶瓷结构中存在自发极化和铁电畴;通过外界作用(施力或电场)改变其极化状态(含畴状态),实现能量转换而表现出压电效应。

3. 压电陶瓷的制作工艺

要得到性能良好的压电陶瓷,必须把握它的制作工艺。工艺条件的变化,对压电性能的阻碍专门大。因此,我们要认识压电陶瓷的内在规律,设计合理的制作工艺,严格操纵它的操作过程。

压电陶瓷的制作过程要紧包括以下步骤:

配料

3.1.1 原料的选择和处理

原料是制备压电陶瓷的基础。选择原料一样应注意其化学组成和物理状态。

(1) 纯度

对纯度的要求应适度。高纯原料,价格昂贵,烧结温度高,温区窄。纯度稍低的原料,有的杂质可起矿钙化和助熔的作用,反而使烧结温度较低,且温区较宽。过低纯度原料杂质多,不宜采纳。

(2) 杂质含量

压电陶瓷材料中杂质承诺量要紧按照以下三点因素决定:

1) 杂质类型

①有害杂质

对材料绝缘、介电性等阻碍极大的杂质,专门是异价离子。如B、C、P、S、Al等,愈少愈好。

②有利杂质

与材料A、B位离子电价相同、半径接近,能形成置换固溶的杂质。如Ca2+、Sr2+、Ba2+、Mg2+、Sn4+、Hf4+等离子,一样在0.2~0.5%范畴内,坏的阻碍不大,甚至有利。

2) 材料类型

①接收型压电陶瓷材料

已引入了降低电导率和老化率的高价施主杂质,原料中在0.5%以内的杂质不足以明显阻碍施主杂质的既定作用。

②发射型压电陶瓷材料

要求低机电损耗,因而配料中的杂质总量,愈少愈好,一样期望在0.0 5%以下。关于为了提升其它性能参数的有意添加物,另当别论。

3) 原料在配方中的比例

在PZT配方中,比例大的原料Pb3O4、ZrO2、TiO2分别占重量比的6 0%、20%和101%

左右,若杂质多,引入杂质总量也多。因此,要求杂质总含量均不超过2%,即要求纯度均在98%以上。

配方中比例小的其它原料,杂质总含量可稍高一些,一样均在3%以下,即要求纯度均在97%以上,专门要求例外。

(3) 稳固性与爽朗性

稳固性是指未进行固相反应前原料本身的稳固性。如碱金属和碱土金属氧化物易与水作用,在空气中不易储存,不稳固。如Na、Ca、Ba、Sr、M g的氧化物,不宜采纳。宜采纳与水不起作用、稳固的、加热又能分解出爽朗性大的新奇氧化物的相应的碳酸盐。如Na2CO3、CaCO3、SrCO3、BaC O3、MgCO3等。

爽朗性是指在固相反应中原料本身的爽朗性型。爽朗性型好的原料能促使固相反应完全,利于降低合成温度,减少铅挥发。如Pb3O4原料比PbO 原料爽朗性好。因其在加热中可分解脱氧成新奇爽朗性大的PbO。

(4) 颗粒度

原料颗粒度要求小于0.2μm ,微量添加物应更细。如此,可增加混料接触面积,利于互扩散反应,使组成平均,性能良好。另外,还可减小陶瓷内应力,增加机械强度等。

在原料的处理方面,有以下常用方法:

(1) 细磨

压电陶瓷采纳的原料,若颗粒较粗时,如MnO2、出厂未细磨的ZrO2等,必须细磨。可采取振磨、球磨、行星磨等,小量原料也可用研钵研细。

(2) 烘干

为了不阻碍配料的准确性,含水原料必须进行烘干脱水处理。一样在电热式干燥箱中干燥。温度110~120℃,时刻许多于4小时,直至无水分为止。

(3) 化学分析

在大批量生产压电陶瓷时,每批购进的原料,因制造或分装的厂商不同、批次的不同,其质量可能不同。因此,应抽样化验其纯度或杂质,检测其颗粒度,以保证压电陶瓷的性能。

3.1.2 配方运算与称料

(1) 配方运算

压电陶瓷材料的配方运算通常有两种方法:

由原料的重量比来运算配方的方法

写出配方的化学分子式

写出所用原料的分子式、纯度,并查出其分子量(mol 质量)

用以下公式运算各原料所需用量

11i i i n i i i i x M w W P x M

==??∑ (i=1,2,…,n) (1) 式中xi 为原料的mol 数,Mi 为其mol 质量,xiMi 为其质量,Pi 为其纯度;1

n i i i x M =∑为配方总质量;W 为总配料用量。

该方法适合于配方中以重量百分比给出添加物的情形。

由原料mol 数比例来运算配方的方法

写出配方的化学分子式

写出所用原料的分子式、纯度,并查出其分子量(mol 质量)

用以下公式运算各原料所需用量

1i i i i w x M X P =??

(i=1,2,…,n) (2) 式中X 为配料总mol 数,其它同上。 该方法运算比较简单,专门是配方中以mol 百分比给出添加物时,常用此法。

(2) 称料运算

称料必须达到以下要求:

① 称料天平须有一定精度。批量生产中,大料用0.1﹪克精度天平,小料用0.01﹪克精度天平。称料前,校准零点。

② 称料既要误差小,又要速度快,以减少原料吸取空气中水分而造成的误差。

③ 称料与投料按大料 小料 大料顺序,以保证小料在混合中的平均性。

严防各原料算错、称错、投错,要认真检查,严格核对。

混合和粉碎

混合是将称量好的原料混合平均、相互接触,以利于预烧时各原料间充分的化学反应。

粉碎是将预烧好的料块碎细化,达到一定的平均粒度和粒度分布,为成型和烧成制造有利条件。

(1) 工艺方法

使用球磨机(滚筒式、行星式、搅拌式和振动式等球磨机),加磨球(钢球、玛瑙球、锆球等)与介质(水、酒精等),对原料进行机械混合或粉碎。

(2) 工艺原理

磨球靠电动机产生离心力、摩擦力和地心引力的共同作用,形成碰撞、循环翻动和自转等运动,使介于其中的粉料受到冲击和摩擦研磨,从而达到混合与粉碎细化。

(3) 球磨工艺

具体球磨工艺视不同球磨机而定,其合理的工艺参数要通过实验结果(球磨后混合平均程度、粉料粒度大小与分布、混杂量、效率和成本等)优选,也可借鉴有关工艺参数。

(4) 球磨质量的要紧阻碍因素

① 球磨机转速(视球磨机类型、球磨罐大小等确定)

② 球磨罐(直径、内衬材料等)

③ 磨球(比重、硬度、形状、磨损率211G G f G t -=

?) ④ 粉料填充量(60%左右) 粉料、球与磨介的比例(视粉料的吸水性、球比重确定)

磨介的作用(粘附、劈裂、流淌、分散等)

球磨时刻(视球磨机类型、进料粒度而定)

球磨方式(干法、湿法)

预烧

预烧(也称合成)是通过原料中原子或离子之间在加热作用下的扩散来未完成固相化学反应,生成瓷料的过程。 (1) 预烧的目的

① 使各原料的固相化学反应充分平均,生成组成固定的固溶体,形成主晶相。

② 排除原料中的二氧化碳和水分等,减小坯体瓷料的烧成收缩、变形,以便于操纵产品外形尺寸。

(2) PZT 压电瓷料的合成过程

分析压电瓷料的合成过程是懂得与制定预烧工艺的基础。关于PZT 瓷料的合成过程,人们通过差热分析、化学分析、X 射线分析等手段获得的结果见图141-2所示。

图14 PZT 形成的差热曲线

图15 PZT 合成时各相的变化

由图14中以Pb3O4为原料的差热曲线可知:

① 630℃的吸热效应是因Pb3O4分解为PbO 引起,并开始形成PbTiO3,到650℃形成PbTiO3的反应最为明显。

② 790℃是PbO —ZrO2—PbZrO3三元共融液形成温度,但因为这时大量存在的PT 赶忙与PZ 生成PZT 固溶体,因此这也是PZT 开始形成的温度,该反应到850℃差不多完成。

图15表示保温2小时,PZT 合成过程中各相随温度变化的情形。能够由图把反应按温度范畴分成三段,即:

反应A :350—680℃

23PbO TiO PbTiO +→

反应B :625—800℃

3213()x x PbTiO PbO ZrO Pb Zr Ti O -++→

反应C :800℃以上

,,

13331()()x x x x Pb Zr Ti O PbTiO Pb Zr Ti O --+→ '()x x > (3) 预烧工艺

1) 装钵

将混合干燥后的粉料装入钵内,并压紧、扎孔、加盖、入炉。500℃前炉门微开,以利排除有机物和水分等,之后关炉门。

2) 加热条件(以典型PZT 为例)

升温速率:视炉内装料多少而定。

最高温度:850℃左右(视配方而变化)

保温时刻:650℃左右保温1-2小时,以生成PT 。

850℃左右保温2小时,以生成PZT 。

降温速率:关电随炉冷却,至200℃以下出炉。

炉内气氛:以中性或氧化气氛为好;还原气氛会导致料粉还原发黑,必须严加操纵。硅碳棒炉好于电阻丝炉。

(4) 预烧瓷料质量要求

外观:颜色正常、平均一致;有一定膨胀或收缩(视具体配方);硬度适中。

化学分析:游离锆、钛、铅少,小于0.5%

相分析:为钙钛矿相,无杂相。

(5) 阻碍预烧的因素

① 原料活性及颗粒度

其制约关系有 2012Q kT r t D e -=? 式中,t 为固相反应完全所需时刻;r 为颗粒直径;D0为扩散频率因子;

Q 为激活能;T 为温度;k 为常数。

这讲明,固相反应的速度与原料扩散状况(D0)、活性(1

Q )、温度成正比,而与原料颗粒平均直径成反比。

② 合成温度(以上已讲明)。

③ 升温速率和保温时刻。

④ 坯料压紧力。

⑤ 炉内温度平均性、气氛等。

3.4 成型与排塑

成型确实是将瓷料压制成所需要的形状规格的坯体,并为烧结制造条件。排塑确实是在一定温度下,将成型过程中加入瓷料中的粘合剂(或塑化剂)排除,并使坯体具有一定的机械强度。

3.4.1成型

坯体成型的方式和方法专门多,如压力成型法、可塑成型法和浆料成型法等,每大类成型法中又可分为若干具体成型方法。能够按照制品的形状、规格、大小来选择使用,但各有利弊。那个地点仅介绍广泛采纳的干压成型法。

干压成型是将通过造粒的瓷料装入一定形状的钢模内,借助于模塞,在一定外力下压制成坯体。

干压成型原理

在外力作用下,瓷料颗粒在模具内相互靠近,并借助内部作用力牢固地把各颗粒联系起来,成为保持一定形状的坯体。

干压坯体的结构:可看成由液相(粘合剂)层、空气、瓷料颗粒组成的三相结合体系。

成型条件选择的一样原则

加压方式

干压成型一样分单向加压和双向加压两种方式。较薄制品可采纳单向加压方式;厚制品宜采纳双向加压,以使坯体内密度较平均。

压力

对不同瓷料、不同形状制品,压强由实验确定。一样在1-3T/cm3范畴,以保证坯体密度平均地达到5.4-5.7g/cm3。

加压速度和保压时刻

关于较大体积坯体,加压必须缓慢,达到最大压力后,需保压一定时刻,以利于排除坯体中的空气,防止分层和裂纹。对薄小坯体,加压可较快,保压几秒钟即可。

粘合剂的使用

1)粘合剂对成型的作用

给予瓷料以可塑性,便于成型,且坯体具有较高的、平均的致密度;

增加瓷料的粘结性,使成型坯体具有一定的机械强度;

减少瓷料与模壁间的摩擦力,便于脱模,减小分层裂纹现象。

2)压电陶瓷制品对粘合剂的要求

有足够的粘结性;

挥发温度范畴宽,能缓慢分散地分解挥发,幸免快速集中挥发引起坯体开裂;

挥发温度不能太低,以免和水分同时挥发,造成坯体变形或开裂,但也不能太高,引起铅等挥发;

加热挥发后,无残留杂质,以免阻碍制品的性能。

3)粘合剂的配制

粘合剂的品种专门多,压电瓷料干压成型使用聚乙烯醇(PV A)的比较多,无毒,且差不多能满足上述要求。以下介绍其典型配方、特点及制法。

5%浓度的PV A水溶液,配方简单,成本低,但存放期短(10天以内)。

PV A:甘油:酒精:蒸馏水=15:7:3:75(wt%)。粘度较大,存放期较长,不易变质,但较低温度下过稠,不宜采纳。

造粒

造粒是将瓷料混合粘结剂后,制成流淌性好的较粗颗粒(约20目/吋)。把这种颗粒称为团粒,以示区别。

造粒的作用

因细磨后的瓷粉细且轻、比表面积大、占据体积大,从而流淌性差、装填密度和压实密度不高。因此造粒的作用就在于平均瓷粉中的粘合剂、增加其颗粒度、比重和流淌性,使成型坯体致密度提升。

常用造粒方法及特点

①一般手工造粒法

将瓷料加适量(如4-5wt%)的5%浓度PV A水溶液粘合剂,在研钵内手工细混平均,然后过筛即可。

该法操作简单,但劳动强度大,混合难以平均,团粒质量不高,效率低,仅适合实验室和小量生产。

②加压造粒法

将瓷料加入4-5wt%的5%浓度PV A水溶液粘合剂,在混料机中搅研平均,过20目/吋筛。然后在液压机上用压模以180-250kg/cm2压力保压1分钟压成圆饼。用破裂机破裂圆饼,直至全部通过20目/吋筛即可备用。

该法团粒密度大,坯体机械强度高,能满足各种大型和异型制品成型要求。但产量较小,效率不高,工艺操作要求严格,适合于实验室实验和中批量生产。

③喷雾干燥造粒法

将混合粘合剂的瓷料先做成料浆,再经喷雾干燥机进行雾化干燥造粒,并收集备用。团粒粗细可由雾化有关条件操纵。

该法颗粒为球状、流淌性好、质量好、且产量大、连续生产、效率高,劳动强度小和条件得到改善。宜于大批量生产,但设备成本高。

模具设计

模具的设计以制品的形状、尺寸、压力、粉料压缩化、烧结收缩率、粗糙度等为依据,设计模具:①配合精度(如三级精度配合);②光洁度(如工作面▽10);③硬度(如HRC 57-62);④脱模锥度(一样不小于1%);

⑤形状、尺寸;⑥用材(工具钢,如Cr 12钢)等。

阻碍成型质量的因素

粘合剂

以PV A粘合剂为例,要紧阻碍因素有:

聚合度n。n过大,链节长,粘结力和弹性大,不利于造粒和成型;n

过小,链节轻,弹性和粘结力小,起不到粘合剂作用。n一样选1750±50较合适。

用量。过少,不利于成型。过多,排塑后,气孔多,阻碍坯体和瓷体密度及机电性能

团粒性质

要紧包括粒形、粒度、粒度分布、密度等对流淌性、装填密度和压实密度的阻碍。

加压制度

包括加压方式、成型压力、加压速度和保压时刻对成型质量的阻碍。

模具

模具阴阳件的配合精度、光洁度、脱模锥度等对成型坯体有重要的阻碍。

3.4.2排塑

(1)排塑的必要性

成型坯体中粘合剂是一种高分子化合物,含碳多,碳在氧气不足时燃烧产生还原性专门强的一氧化碳。一氧化碳夺取PZT中的氧而形成二氧化碳,使金属氧化物还原为导电的金属(如Pb)和半导体性质的低价氧化物(如Ti2O3),阻碍陶瓷的颜色、成瓷性、烧银、极化和最终性能。因此,在烧结前,必须对坯体进行排塑。

(2)排塑的差不多要求

1)按照PV A粘合剂的挥发性,严格操纵排塑的升温速度和保温时刻。

在排除PV A粘合剂过程中,100℃左右(随坯体厚度增加而增加)是水分的挥发,200-500℃是PV A的挥发温区。如此,100℃左右要保温一段时刻,500℃往常必须缓慢升温。

2)按照PV A粘合剂的分解特性,操纵排塑气氛

PV A粘合剂加热分解及氧不足情形下对PZT作用的反应式有:

32223222)()(O nTi nPb nCO nZrO nCO O ZrTi nPb nCO nO nC O

nH nC CHOH CH n ++↑+→+→++→==

如此,PZT 坯体发生了不同程度的还原反应,将导致的结果有:

烧结时不易结晶成瓷,颜色不正常;

烧银时发生渗银发黑,极化时则难以加上电压;

陶瓷电性能恶化等。

因此,必须确保使排塑炉内有充足的氧气氛。

(3)排塑工艺

将坯体装入透气性好的耐火槽板中,推入氧气气氛好的排塑炉内,按一定加热制度排塑。典型例如下:

升温速度:0—450℃,50℃/h ;450—750,150℃/h

最高温度:750℃(600℃前,微开炉门,600℃关炉门)

保温时刻:1h

冷却方式:关电源随炉冷却。

4. 烧结

烧结是利用热能使坯体转变为具有某种显微组织结构的致密陶瓷体的工艺过程。

4.1 烧结理论要点与烧结过程

为了懂得烧结原理,自觉执行烧结工艺,那个地点先简要介绍烧结理论要点和固相烧结过程。

4.1.1烧结理论要点

按照烧结的热力学和动力学研究,其理论要点有:

烧结是一个过程,且具有时期性;烧结一样分为固相烧结和液相烧结两大类型。

烧结过程有其发生进展缘故(热力学驱动力)。

外因:外部给予的热能;内因:瓷料总界面能的减少。

烧结过程中存在物质传递。传质模型和机理要紧有:①流淌;②扩散;③蒸发与凝聚;④溶解与沉淀等。

具体的烧结过程或时期的快慢决定于致密化速率(生长动力学方程)。

4.1.2固相烧结过程与时期

图16示意了固相烧结过程与时期,以下加以分析讲明。

图16 不同烧结时期晶粒排列过程

图17 PZT系压电陶瓷烧结时期对致密性的阻碍

(1) 初期时期(颗粒结合时期,1050℃往常)

相互接触的颗粒通过扩散使物质向颈部迁移,导致颗粒中心接近,大颗粒长大,小颗粒减小或消逝,气孔形状改变并发生坯体收缩,如图16、18、19所示。连续扩散,相邻的晶界相交并形成网络,为连续贯穿状态。

图18 烧结中双晶粒结合示意图

图19烧结中多晶粒结合示意图

该时期晶粒平均粒径小、结构松疏、线收缩小。

(2)中期时期(晶粒生长时期,1050—1200℃)

晶粒成长是坯体中晶界移动的结果,如图20、21所示。弯曲的晶界总是向曲率中心移动,曲率半径愈小,移动愈愉快。边数大于六边的晶粒易长大,小于六边的晶粒则易被吞并,晶界交角为120°的六边形(晶粒截面)的晶粒最为稳固。该时期线收缩和体密度明显增加,显气孔率大幅度降低,气孔由连续贯穿变为孤立状态。在第二相包裹物(晶界中杂质、气孔等)的阻碍下,晶粒逐步减缓。

图20 烧结中晶界移动示意图

图21 烧结中期多晶体界面移动情形

(3)末期时期(晶粒校正时期,1200℃—最佳烧结温度)

晶粒缓惯校正性长大,直至达到较理想的烧结程度。同时,大部分气孔从晶界排出体外,余下气孔体积缩小,最后变成彼此孤立、互不连通的闭口气孔。这种气孔一样处于多个晶粒的交界处,其内部压力高,进一步排除困难。

(4)过烧和二次晶粒长大

1)过烧

在达到最佳烧结温度后,连续升高温度,则晶界运动加剧,二次粒长大量显现,闭口气孔膨胀、裂开,密度下降的现象,称为过烧。过烧后的瓷件性能低下,要加以操纵。

2)二次晶粒长大

当晶粒的正常长大由于包裹物阻碍而停止时,烧结体内可能有少数晶粒专门大,边数多,晶界曲率也较大。在一定的条件下,它们能越过包裹物而连续反常长大。这种现象称为二次晶粒长大。

造成二次晶粒长大的缘故,是由于:①瓷料本身不平均,有少数大晶粒存在;②成型压力不平均,造成局部晶粒易长大;③烧成温度过高,加剧大晶粒生长;④局部有不平均的液相存在,促进了粒长等。另外,当起始瓷料粒径大时,相应的晶粒生长就小;当瓷料粒度极细时,活性大,烧结温区窄,常易在小晶粒基相中显现大的晶粒。

4.2烧结条件

4.2.1制定烧结条件的依据

烧结条件要紧由四个方面组成:①升温速度;②最高烧结温度;

③保温时刻;④降温速度和冷却方式。

制定合理的烧结条件的一样原则是:以最经济的方式(看效率、成本等经济指标),烧出高质量的瓷料(看性能等技术指标)。

制定合理条件的依据是:①材料的相图组成—相—温度关系);②综合热分析(失重、胀缩、热差)数据;③瓷料烧结线收缩或体积密度;④显微组织结构分析;⑤制品电性能数据。

4.2.2烧结条件的确定

确定烧结条件要重点关注两个方面的关系:;一是烧结条件与瓷料组织结构、性能的关系;二是烧结条件与坯体形状尺寸的关系。以下加以分别讲明。

(1)烧结温度

PZT系陶瓷元件的烧结温度,要紧取决于配方的化学组成、瓷料粒度、坯体的形状尺寸、成型方式、升温速度和保温时刻等。最佳烧成,一样差不多上在试烧时,分别测定各种不同烧结温度下元件的收缩、密度、组织结构和电性能参数,综合比较而确定的。

一样讲来,烧结温度范畴较宽(±30℃)的瓷料,应在烧结的上限温度进行烧结,但保温时刻不宜过长;烧结温度范畴较窄(±10℃)的瓷料,则在下限温度进行烧结;并可适当延长保温时刻。

(2)升温速度和保温时刻

当升温速度较快(300℃/h左右)时,烧结温度就宜偏上限,保温时刻不宜延长;当升温速度较慢(200℃/h左右)时,烧结温度就宜偏下限,保温时刻可适当延长。

鉴于PbO在高温下易挥发,形状简单的小尺寸坯件,较快速度升温顺短期保温(≤1h)。但大件且外形复杂的坯件,则应适当变慢升温速度和延长保温时刻,且力求密封烧结,以使制品烧结平均,幸免失铅。

(3)降温速度和冷却方式

降温速度和冷却方式要紧取决于坯件形状尺寸和烧结炉的构造。一样中小型坯件都能够采纳停电随炉自然冷却的方式。形状简单的小型坯件,为了使晶粒细化,幸免还原发黑,可微开炉门,通过空气冷却;也可采取抽风降温快冷方式,到850℃以下再进行随炉自然冷却。形状复杂的大型坯件,一样操纵在100℃/h的降温速度冷却,以免变形开裂。

4.3 烧结工艺步骤与质量判定

4.3.1 烧结步骤

(1)烧结前预备工作

1)检查:①烧结炉发热体好坏、热电偶位置、电流电压的平稳、保温性能等炉况;②烧结耐火配件,如坩埚与盖的完好、配合、吸铅程度,匣缽好坏程度等。

2) 装埚、装缽和进炉,如图22所示。进炉应平稳轻轻推进,以免堆叠的坯体错动。

图22 装缽示意图

(2)设置烧结程序

按工艺规定的烧结条件在控温仪上设置烧结程序,通电加热烧结。

(3)定期观看观看、调整、记录烧结炉运行状况,并在接近最佳烧结温度和保温时刻,反复检查、测定、校正温度,防止温度的偏离高。

(4)保温终止以后,停电,自然冷却或按其他降温冷却方式冷却。2 00℃以一下可出炉。

4.3.2烧结质量的判定

压电陶瓷烧结质量的判定,除了测定致密度、电性能和显微组织结构外,生产可采纳更简单更直截了当的直观判定法。按照这种判定方法,较佳烧结质量的瓷件应具备以一下特点:

①室温下颜色:平均一致、有光泽;

②粘结现象:瓷件之间稍有粘结,但易分开;

③收缩率:约12%左右;

④墨水扩散:不渗墨水,无扩散现象;

⑤声响:敲击时有清脆的金属声;

⑥机械强度:强度高,不易被折断;

⑦断面状况:平均、致密、无气孔、断口呈贝壳状,有光泽;

⑧在同一炉、同一埚内的瓷件,上述特点差不多一致,无明显差别。

4.4 阻碍烧结的要紧因素

(1)原料的阻碍

压电超声波换能器原理

超声波换能器 一种能把高频电能转化为机械能的装置。由材料的压电效应将电信号转换为机械振动。超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。 超声波换能器,要解决的技术问题是设计一种作用距离大、频带宽的超声波换能器。 换能器由外壳、匹配层、压电陶瓷圆盘换能器、背衬、引出电缆和Cymbal阵列接收器组成。压电陶瓷圆盘换能器采用厚度方向极化的PZT-5压电材料制成,Cymbal阵列接收器由8~16只Cymbal换能器、两个金属圆环和橡胶垫圈组成。本发明的作用距离大于35m,频带宽度达到10kHz,能检测高速移动的远距离目标。 压电陶瓷超声换能器工作原理 压电陶瓷是一种功能性陶瓷,所谓功能性陶瓷就是对光,电,等物理量比较敏感的陶瓷。压电陶瓷对光和压力比较敏感,对压电陶瓷施加一个外力,压电陶瓷表面会产生电荷,这就是压电陶瓷的正压电效应,是一个将机械能转化为电能的过程;对压电陶瓷外加一个电场,压电陶瓷会发生微小的形变,这就是压电陶瓷的逆压电效应,是一个将电能转化为机械能的过程。利用逆压电效应,可以把高频电压转化为高频率的振动,从而产生了超声波。 超声波换能器是将电能转换成机械能(超声波)的器件,其中最成熟可靠的是以压电效应实现电能与声能相互转换的器件,称为压电换能器。这种夹心换能器在负荷变化时产生稳定的超声波,是获得功率超声波驱动源的最基本最主要的方法。[1] 将非电能量转换成电能量,不需要外电源,称换能器,也称有源传感器,换能器是超声波设备的核心器件,其特性参数决定整个设备的性能。 现在用的超声波换能器,除了磁致伸缩结构以外就是常用的用前后盖板夹紧压电陶瓷的“朗之万”换能器,超声波就是通过换能器将高频电能转换为机械振动。换能器的特性取决与选材和制作工艺,同样尺寸外形的换能器的性能和使用寿命是千差万别的。 我们主要生产大功率超声波换能器,应用与超声波塑料焊接机、超声波金属焊接机、各种手持式超声波工具、连续工作的超声波乳化均质器、雾化器、超声波雕刻机等超声波焊接设备。磁致伸缩 磁致伸缩有镍片换能器和铁氧体换能器。 铁氧体换能器的电声转换效率比较低,使用一、二年后效率下降,甚至几乎丧失电声转换能力。 镍片换能器的工艺复杂,价格昂贵,所以很少使用。 压电晶体 最成熟可靠的是以压电效应实现电能与声能相互转换的器件,称为压电换能器。 压电效应将电信号转换为机械振动。这种换能器电声转换效率高,原材料价格便宜,制作方便,也不容易老化。 常用的材料有石英晶体、钛酸钡和锆钛酸铅。 石英晶体的伸缩量太小,3000V电压才产生0.01um以下的变形。 钛酸钡的压电效应比石英晶体大20-30倍,但效率和机械强度不如石英晶体。 锆钛酸铅具有二者的优点,可用作超声波清洗,探伤和小功率超声波加工的换能器。 压电换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。 按实现的作用分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测以及超声波雾化等。 编辑本段外形分类

压电陶瓷测量原理

压电陶瓷及其测量原理 近年来,压电陶瓷的研究发展迅速,取得一系列重大成果,应用范围不断扩大,已深入到国民经济和尖端技术的各个方面中,成为不可或缺的现代化工业材料之一。由于压电材料的各向异性,每一项性能参数在不同的方向所表现出的数值不同,这就使得压电陶瓷材料的性能参数比一般各向同性的介质材料多得多。同时,压电陶瓷的众多的性能参数也是它广泛应用的重要基础。 (一)压电陶瓷的主要性能及参数 (1)压电效应与压电陶瓷 在没有对称中心的晶体上施加压力、张力或切向力时,则发生与应力成比例的介质极化,同时在晶体两端将出现正负电荷,这一现象称为正压电效应;反之,在晶体上施加电场时,则将产生与电场强度成比例的变形或机械应力,这一现象称为逆压电效应。这两种正、逆压电效应统称为压电效应。晶体是否出现压电效应由构成晶体的原子和离子的排列方式,即晶体的对称性所决定。在声波测井仪器中,发射探头利用的是正压电效应,接收探头利用的是逆压电效应。 (2)压电陶瓷的主要参数 1、介质损耗 介质损耗是包括压电陶瓷在内的任何电介质的重要品质指标之一。在交变电场下,电介质所积蓄的电荷有两种分量:一种是有功部分(同相),由电导过程所引起;另一种为无功部分(异相),由介质弛豫过程所引起。介质损耗是异相分量与同相分量的比值,如图 1 所示,C I 为同相分量,R I 为异相分量,C I 与总电流 I 的夹角为δ,其正切值为 CR I I C R ωδ1 tan == 其中ω 为交变电场的角频率,R 为损耗电阻,C 为介质电容。

图 1 交流电路中电压-电流矢量图(有损耗时) 2、机械品质因数 机械品质因数是描述压电陶瓷在机械振动时,材料内部能量消耗程度的一个参数,它也是衡量压电陶瓷材料性能的一个重要参数。机械品质因数越大,能量的损耗越小。产生能量损耗的原因在于材料的内部摩擦。机械品质因数m Q 的定义为: π2 的机械能 谐振时振子每周所损失能谐振时振子储存的机械?=m Q 机械品质因数可根据等效电路计算而得 11 1 11 R L C R Q s s m ωω= = 式中1R 为等效电阻(Ω),s ω 为串联谐振角频率(Hz ),1C 为振子谐振时的等效电容(F ),1L 为振子谐振时的等效电感。m Q 与其它参数之间的关系将在后续详细推导。 不同的压电器件对压电陶瓷材料的m Q 值的要求不同,在大多数的场合下(包括声波测井的压电陶瓷探头),压电陶瓷器件要求压电陶瓷的m Q 值要高。 3、压电常数 压电陶瓷具有压电性,即在其外部施加应力时能产生额外的电荷。其产生的电荷与施加的应力成比例,对于压力和张力来说,其符号是相反的,电位移 D (单位面积的电荷)和应力σ 的关系表达式为:dr A Q D == 式中 Q 为产生的电荷(C ),A 为电极的面积(m 2),d 为压电应变常数(C/N )。 在逆压电效应中,施加电场 E 时将成比例地产生应变 S ,所产生的应变 S 是膨胀还是收缩,取决于样品的极化方向。

(工艺技术)压电陶瓷的压电原理与制作工艺

压电陶瓷的压电原理与制作工艺 1.压电陶瓷的用途 随着高新技术的不断发展,对材料提出了一系列新的要求。而压电陶瓷作为一种新型的功能材料占有重要的地位,其应用也日益广泛。压电陶瓷的主要应用领域举例如表1所示。

2.压电陶瓷的压电原理 2.1 压电现象与压电效应 在压电陶瓷打火瓷柱垂直于电极面上施加压力,它会产生形变,同时还会产生高压放电。在压电蜂鸣器电极上施加声频交变电压信号,它会产生形变,同时还会发出声响。归纳这些类似现象,可得到正、逆压电效应的概念,即:压电陶瓷因受力形变而产生电的效应,称为正压电效应。压电陶瓷因加电压而产生形变的效应,称为逆压电效应。2.2 压电陶瓷的内部结构 材料学知识告诉我们,任何材料的性质是由其内部结构决定的,因而要了解压电陶瓷的压电原理,明白压电效应产生的原因,首先必须知道压电陶瓷的内部结构。 2.2.1 压电陶瓷是多晶体 用现代仪器分析表征压电陶瓷结构,可以得到以下几点认识: (1)压电陶瓷由一颗颗小晶粒无规则“镶嵌”而成,如图1所示。 图1 BSPT压电陶瓷样品断面SEM照片 (2)每个小晶粒微观上是由原子或离子有规则排列成晶格,可看为一粒小单晶,如图2所示。 图2 原子在空间规则排列而成晶格示意图 (3)每个小晶粒内还具有铁电畴组织,如图3所示。

图3 PZT陶瓷中电畴结构的电子显微镜照片 (4)整体看来,晶粒与晶粒的晶格方向不一定相同,排列是混乱而无规则的,如图4所示。这样的结构,我们称其为多晶体。 图4 压电陶瓷晶粒的晶格取向示意图 2.2.2 压电陶瓷的晶胞结构与自发极化 (1)晶胞结构 目前应用最广泛的压电陶瓷是钙钛矿(CaTiO3)型结构,如PbTiO3、BaTiO3、K x Na1-x NbO3、Pb(Zr x Ti1-x)O3等。 该类材料的化学通式为ABO3。式中A的电价数为1或2,B的电价为4或5价。其晶胞(晶格中的结构单元)结构如图5所示。 图5 钙钛矿型的晶胞结构

电子工程师必备知识

电子工程师的设计经验笔记(经典) 关键字:电子工程师设计经验 电子工程师必备基础知识(一) 运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个型号,在详细的性能参数上有几个差别,但原理和应用方法一样。 运算放大器通常有两个输入端,即正向输入端和反向输入端,有且只有一个输出端。部分运算放大器除了两个输入和一个输出外,还有几个改善性能的补偿引脚。 光敏电阻的阻值随着光线强弱的变化而明显的变化。所以,能够用来制作智能窗帘、路灯自动开关、照相机快门时间自动调节器等。 干簧管是能够通过磁场来控制电路通断的电子元件。干簧管内部由软磁金属簧片组成,在有磁场的情况,金属簧片能够聚集磁力线并使受到力的作用,从而达到接通或断开的作用。 更多阅读:电容性负载的稳定性—具有双通道反馈的RISO(1) 电子工程师必备基础知识(二) 电容的作用用三个字来说:“充放电。”不要小看这三个字,就因为这三个字,电容能够通过交流电,隔断直流电;通高频交流电,阻碍低频交流电。 电容的作用如果用八个字来说那就:“隔直通交,通高阻低。”这八个字是根据“充放电”三个字得出来的,不理解没关系,先死记硬背住。 能够根据直流电源输出电流的大小和后级(电路或产品)对电源的要求来先择滤波电容,通常情况下,每1安培电流对应1000UF-4700UF是比较合适的。 电子工程师必备基础知识(三) 电感的作用用四个字来说:“电磁转换。”不要小看这四个字,就因为这四个字,电感能够隔断交流电,通过直流电;通低频交流电,阻碍高频交流电。电感的作用再用八个字来说那就:“隔交通直,通低阻高。”这八个字是根据“电磁转换”三个字得出来的。

压电陶瓷测量基本知识

压电陶瓷及其测量原理 近年来,压电陶瓷的研究发展迅速,取得一系列重大成果,应用范围不断扩大,已深入到国民经济和尖端技术的各个方面中,成为不可或缺的现代化工业材料之一。由于压电材料的各向异性,每一项性能参数在不同的方向所表现出的数值不同,这就使得压电陶瓷材料的性能参数比一般各向同性的介质材料多得多。同时,压电陶瓷的众多的性能参数也是它广泛应用的重要基础。 (一)压电陶瓷的主要性能及参数 (1)压电效应与压电陶瓷 在没有对称中心的晶体上施加压力、张力或切向力时,则发生与应力成比例的介质极化,同时在晶体两端将出现正负电荷,这一现象称为正压电效应;反之,在晶体上施加电场时,则将产生与电场强度成比例的变形或机械应力,这一现象称为逆压电效应。这两种正、逆压电效应统称为压电效应。晶体是否出现压电效应由构成晶体的原子和离子的排列方式,即晶体的对称性所决定。在声波测井仪器中,发射探头利用的是正压电效应,接收探头利用的是逆压电效应。 (2)压电陶瓷的主要参数 1 、介质损耗 介质损耗是包括压电陶瓷在内的任何电介质的重要品质指标之一。在交变电场下,电介质所积蓄的电荷有两种分量:一种是有功部分(同相),由电导过程所引起;另一种为无功部分(异相),由介质弛豫过程所引起。介质损耗是异相分量与同相分量的比值,如图 1 所示,I C为同相分量,I R为异相分量,I C与总电流I的夹角为,其正切值为

2、机械品质因数 机械品质因数是描述压电陶瓷在机械振动时, 材料内部能量消耗程度的一个参数, 它也是衡 量压电陶瓷材料性能的一个重要参数。 机械品质因数越大, 能量的损耗越小。产生能量损耗 的原因在于材料的内部摩擦。机械品质因数 Q m 的定义为: 谐振时振子储存的机械能 c Qm 谐振时振子每周所 损失的机械能 2 兀 机械品质因数可根据等效电路计算而得 式中 R 1为等效电阻 (Q ) , s 为串联谐振角频率(Hz ), C 1为振子谐振时的等效电容 (F ),L 1为振子谐振时的等效电感。 Q m 与其它参数之间的关系将在后续详细推导。 不同的压电器件对压电陶瓷材料的 Q m 值的要求不同,在大多数的场合下(包括声波 测井的压电陶瓷探头),压电陶瓷器件要求压电陶瓷的 Q m 值要高。 3、压电常数 压电陶瓷具有压电性, 即在其外部施加应力时能产生额外的电荷。 其产生的电荷与施加 tan 1 CR 其中3为交变电场的角频率, R 为损耗电阻,C 为介质电容。 s R 1C 1 s L 1 图1交流电路中电压-电流矢量图(有损耗时)

压电陶瓷及其应用

压电陶瓷及其应用 一. 概述 压电陶瓷是一种具有压电效应的多晶体,由于它的生产工艺与陶瓷的生产工艺相似(原料粉碎、成型、高温烧结)因而得名。 某些各向异性的晶体,在机械力作用下,产生形变,使带电粒子发生相对位移,从而在晶体表面出现正负束缚电荷,这种现象称为压电效应。晶体的这种性质称为压电性。压电性是J·居里和P·居里兄弟于1880年发现的。几个月后他们又用实验验证了逆压电效应、即给晶体施加电压时,晶体会产生几何形变。 1940年以前,只知道有两类铁电体(在某温度范围内不仅具有自发极化,而且自发极化强度的发向能因外场强作用而重新取向的晶体):一类是罗息盐和某些关系密切的酒石酸盐;一类是磷酸二氢钾盐和它的同品型物。前者在常温下有压电性,技术上有使用价值,但有易溶解的缺点;后者要在低温(低于—14 C)下才有压电性,工程使用价值不大。 1942-1945年间发现钛酸钡(BaTiO)具有异常高的介电常数,不久又发现它具有压电性,BaTi O压电陶瓷的发现是压电材料的一个飞跃。这以前只有压电单晶材料,此后出现了压电多晶材料——压电陶瓷,并获得广泛应用。1947年美国用BaTiO陶瓷制造留声机用拾音器,日本比美国晚用两年。BaTiO存在压电性比罗息盐弱和压电性随温度变化比石英晶体大的缺点。 1954年美国B·贾菲等人发现了压电PbZrO-PbTiO(PZT)固溶体系统,这是一个划时代大事,使在BaTiO时代不能制作的器件成为可能。此后又研制出PLZT透明压电陶瓷,使压电陶瓷的应用扩展到光学领域。

迄今,压电陶瓷的应用,上至宇宙开发,下至家庭生活极其广泛。 我国对压电陶瓷的研究始于五十年代末期,比国外晚10年左右,目前在压电陶瓷的试制、工业生产等方面都已有相当雄厚力量,有不少材料已达到或接近国际水平。 二. 压电陶瓷压电性的物理机制 压电陶瓷是一种多晶体,它的压电性可由晶体的压电性来解释,晶体在机械力作用下,总的电偶极矩(极化)发生变化,从而呈现压电现象、因此压电性与极化,形变等有密切关系。 1. 极化的微观机理 极化状态是电场对电介质的荷电质点产生相对位移的作用力与电荷间互相吸引力的暂时平衡统一的状态。极化机理主要有三种。 (1)电子位移极化——电介质的原子或离子在电场力作用下,带正电原子核与壳层电子的负电荷中心出现不重合。 (2)离子位移极化——电介质正、负离子在电场力作用下发生相对位移,从而产生电偶极矩。 (3)取向极化——组成电介质的有极分子,有一定的本征(固有)电矩,由于热运动,取向无序,总电矩为零,当外加电场时,电偶极矩沿电场方向排列,出现宏观电偶极矩。 对于各向异性晶体,极化强度与电场存在有如下关系 m,n=1,2,3 式中为极化率,或用电位移写成:

压电陶瓷材料的制作方法

一种压电陶瓷材料,其组分及各组分的质量份数为:四氧化三铅2030份、二氧化锆25份、碳酸钡25份、氧化铜15份、二氧化钛13份、镍13份。本技术的成分配比合理,易加工,减少了能源消耗,提高产品质量,增强压电陶瓷性能。 权利要求书 1.一种压电陶瓷材料,其特征在于:其组分及各组分的质量份数为:四氧化三铅20-30份、二氧化锆2-5份、碳酸钡2-5份、氧化铜1-5份、二氧化钛1-3份、镍1-3份。 技术说明书 一种压电陶瓷材料 技术领域 本技术属于陶瓷材料领域,特别是涉及一种压电陶瓷材料。 背景技术 压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转换成电信号,可用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等。常用的压电陶瓷有钛酸钡系、锆钛酸铅二元系及在二元系中添加第三种ABO3(A表示二价金属离子,B表示四价金属离子或几种离子总和为正四价)型化合物。

技术内容 本技术的目的在于提出一种压电陶瓷材料,本技术的制作工艺在坯料成型过程中避免了添加聚乙烯醇,废除了排胶过程,缩短了加工时间,减少了能源消耗,排除在锻烧结晶时的杂质渗入,提高产品质量,增强压电陶瓷性能。 本技术的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现。依据本技术提出的一种压电陶瓷材料,其组分及各组分的质量份数为:四氧化三铅20-30份、二氧化锆2-5份、碳酸钡2-5份、氧化铜1-5份、二氧化钛1-3份、镍1-3份。 本技术的成分配比合理,易加工,减少了能源消耗,提高产品质量,增强压电陶瓷性能。 上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例详细说明。 具体实施方式 实施例一: 一种压电陶瓷材料,其组分及各组分的质量份数为:四氧化三铅20份、二氧化锆2份、碳酸钡2份、氧化铜1份、二氧化钛1份、镍1份。 实施例二: 一种压电陶瓷材料,其组分及各组分的质量份数为:四氧化三铅30份、二氧化锆5份、碳酸钡5份、氧化铜5份、二氧化钛3份、镍3份。 实施例三: 一种压电陶瓷材料,其组分及各组分的质量份数为:四氧化三铅25份、二氧化锆3份、碳酸

压电陶瓷加工方法

压电陶瓷加工方法 ——王翔 19920111152779 一研究压电陶瓷加工方法的意义和目的: 目前,随着现代高技术的发展,具有优良性能的压电陶瓷材料的超精密加工作为新课题己成为普遍关注的新焦点。压电陶瓷材料在电子、医疗、光学、仪器仪表、航空航天和民用等行业用来制造高技术产品的前景十分广阔。 例如,在电子行业方面,如使用较广泛的电子变压器也出现了以压电材料为原料作成的固体变压器,这种压电陶瓷变压器作为一种新型的电子变压器也逐渐发展了起来。在医用诊断方面,超声技术因为所采用的超声辐射量对人体是完全安全的,实时超声显像是一种互作用过程,能提供人体组织结构和功能的三维信息,因此得到了普遍的应用。而各种超声诊断设备的关键部件是超声换能器,也称探头。超声换能器是被用来发射和接收超声,即是因此进行电一声和声一电讯号转换的部件,它是超声诊断仪的核心部件,不可缺少的部分,整个仪器的灵敏度,分辨率和伪像干扰的大小等都与超声换能器的性能有关。探头是电一声转换的器件,大都采用压电材料经过精密加工后生产而成。因此,压电材料的能否按照设计者的意图加工出来,加工后的性能好坏,将直接影响到超声诊断仪器的性能。可以说压电材料的应用涉及到科学技术的各个领域和日常生活中,由于其特殊用途,要求有很高的加工精度和表面质量。 压电陶瓷材料虽然具有其他材料无法比拟的优越性能,但是它也有自己最显著的缺点、即脆性,表现为在外力作用下不发生显著变形即告破坏,这一严重弱点使其在实际应用中很容易造成灾难性后果,因此在一定程度上又限制了它的使用范围。除了脆性这一最大弱点外,它还存在加工极困难,很难象普通材料一样对陶瓷进行机械加工。要实现压电陶瓷所具备的优异性能,就必须加工成具有一定精度的形状和尺寸,因此,研究压电陶瓷的加工技术,特别是精密、超精密加工技术具有重大的应用价值,也有很大的现实意义。

锆钛酸铅压电陶瓷的制备实验

锆钛酸铅压电陶瓷的制备实验 引言: 压电陶瓷 我们将具有压电效应的陶瓷称为压电陶瓷,而压电效应分为正压电效应和负压电效应。 ★正压电效应:当对某些晶体施加压力、张力或切向力时,则发生与应力成比例的介质极化, 同时在晶体两端面将出现数量相等、符号相反的束缚电荷,这种现象称为正压电效应,如下 图所示; ★逆压电效应:当在晶体上施加电场引起极化时,将产生与电场强度成比例的变形或机械应 力,这种现象称为逆压电效应。 注:实线代表形变前的情况; 虚线代表形变后的情况。 效应示意图 自从十九世纪五十年代中期,由于钙钛矿的 PZT 陶瓷具有比 BaTiO3更为优良的压电和介电性能,因而得到广泛的研究和应用。图 1-1 为 Pb(Zr x Ti1-x)O3体系的低温相图[1]。 在居里温度以上时,立方结构的顺电相为稳定相。在居里温度以下,材料为铁电相,对于富 Ti 组分(0≤x≤)为四方相;而低 Ti 组分(≤x≤)为三方相。两种晶相被一条 x= 的相 界线分开。在三方相区中有两种结构的三方相:高温三方相和低温三方相,这两种三方相的 区别在于前者为简单三方晶胞,后者为复合三方晶胞。在靠近 PbZrO3组分(≤x≤1)的地 方为反铁电区,反铁电相分别为低温斜方相和高温四方相。 如图 1-2 所示[10],对于四方相,自发极化方向沿着六个<100>方向中的一个方向进行,而三方相的自发极化方向沿着八个<111>方向中的一个方向进行。由于自发极化方向的不同, 在不同的晶体结构中产生不同种类的电畴,在四方相中产生 180o 和 90o电畴,三方相中产 生 180o、109o、71o电畴。

一、实验目的: 本实验主要是通过对具有压电性能的陶瓷材料PZT(锆钛酸铅)的制备来掌握特种陶瓷材料的整个工艺流程,并掌握一定的性能测试手段。 二、实验仪器: 电子天平、粉末压片机、箱式电阻炉、成型模具、温度控制仪、准静态d33测量仪、极化装置、阻抗分析仪等。 三、实验原理: 实验室制备PZT压电陶瓷的工艺路线为: 配方设计→PZT粉体混合研磨制备→预烧→成型→排塑→烧结→上电极→极化→性能测试 ★PZT粉体制备 PZT压电陶瓷的粉体制备方法一般包括:固相法和液相法。传统固相法具有产量高、易于工艺等优点;液相法包括:溶胶—凝胶法、水热法以及沉淀法,沉淀法又包括分步沉淀法和共沉淀法。其中,溶胶-凝胶法和水热法研究较多。 ★预烧 混合后,压电坯料一般以粉末或颗粒的形式进行煅烧,煅烧的目的是:1、出结 结合水、碳酸盐中的二氧化碳和可挥发物质;2、使组成中的氧化物产生热化学 反应而形成所希望的固溶体;因为反应结果,又减少了再最后烧成的体积收缩。 理想上,煅烧温度要选的高一些,使得能够发生完全反应;但太高的温度以后不 容易研磨,且一些易挥发氧化物(如Pb的化合物)容易挥发造成比例失调。 ★研磨 研磨可以使原先存在的不均匀性和煅烧产生的不均匀性得到改善。如果过粗,则 陶瓷颗粒间会有大的空隙,同时降低烧结密度,如果太细,则他的胶体性质可能 妨碍后来的成型。 ★成型 成型方法主要有注浆成型、可塑成型、模压成型以及等静压成型法。 ★排塑 成型后的制品要在一定的温度下进行排塑,排塑的目的,就是在一定的温度下,除了使在成型过程中所加入的粘结剂全部挥发跑掉以外,还使坯件具有一定的机械强度。 ★烧结 当前PZT陶瓷烧结主要采用的是传统固相烧结,它虽然操作简单,但由于烧结温度过高,存在着严重不足。首先,高温下PbO容易挥发损失,造成PZT材料化学组分不能精确控制,影响了材料的使用性能,同时增加了对环境的污染;其次,由于锆离子的活动性差,对富锆PZT陶瓷烧结十分困难,需要非常高的温度,导致设备要求和能耗增加。为克服以上不足,各国学者进行了大量研究,积极寻找先进的烧结方法和合理的烧结工艺。

压电陶瓷测量原理

压电陶瓷及其测量原理 近年来,压电陶瓷得研究发展迅速,取得一系列重大成果,应用范围不断扩大,已深入到国民经济与尖端技术得各个方面中,成为不可或缺得现代化工业材料之一。由于压电材料得各向异性,每一项性能参数在不同得方向所表现出得数值不同,这就使得压电陶瓷材料得性能参数比一般各向同性得介质材料多得多。同时,压电陶瓷得众多得性能参数也就是它广泛应用得重要基础。 (一)压电陶瓷得主要性能及参数 (1)压电效应与压电陶瓷 在没有对称中心得晶体上施加压力、张力或切向力时,则发生与应力成比例得介质极化,同时在晶体两端将出现正负电荷,这一现象称为正压电效应;反之,在晶体上施加电场时,则将产生与电场强度成比例得变形或机械应力,这一现象称为逆压电效应。这两种正、逆压电效应统称为压电效应。晶体就是否出现压电效应由构成晶体得原子与离子得排列方式,即晶体得对称性所决定。在声波测井仪器中,发射探头利用得就是正压电效应,接收探头利用得就是逆压电效应。 (2)压电陶瓷得主要参数 1、介质损耗 介质损耗就是包括压电陶瓷在内得任何电介质得重要品质指标之一。在交变电场下,电介质所积蓄得电荷有两种分量:一种就是有功部分(同相),由电导过程所引起;另一种为无功部分(异相),由介质弛豫过程所引起。介质损耗就是异相分量与同相分量得比值,如图1 所示,为同相分量,为异相分量,与总电流I 得夹角为,其正切值为其中ω为交变电场得角频率,R 为损耗电阻,C 为介质电容。

图1 交流电路中电压电流矢量图(有损耗时) 2、机械品质因数 机械品质因数就是描述压电陶瓷在机械振动时,材料内部能量消耗程度得一个参数,它也就是衡量压电陶瓷材料性能得一个重要参数。机械品质因数越大,能量得损耗越小。产生能量损耗得原因在于材料得内部摩擦。机械品质因数得定义为: 机械品质因数可根据等效电路计算而得 式中为等效电阻(Ω), 为串联谐振角频率(Hz), 为振子谐振时得等效电容(F),为振子谐振时得等效电感。与其它参数之间得关系将在后续详细推导。 不同得压电器件对压电陶瓷材料得值得要求不同,在大多数得场合下(包括声波测井得压电陶瓷探头),压电陶瓷器件要求压电陶瓷得值要高。 3、压电常数 压电陶瓷具有压电性,即在其外部施加应力时能产生额外得电荷。其产生得电荷与施加得应力成比例,对于压力与张力来说,其符号就是相反得,电位移D(单位面积得电荷)与应力得关系表达式为: 式中Q 为产生得电荷(C),A 为电极得面积(m2),d 为压电应变常数(C/N)。在逆压电效应中,施加电场 E 时将成比例地产生应变S,所产生得应变S 就是膨胀还就是收缩,取决于样品得极化方向。 S=dE 两式中得压电应变常数d 在数值上就是相同得,即 另一个常用得压电常数就是压电电压常数g,它表示应力与所产生得电场得关系,或应变与所引起得电位移得关系。常数g 与 d 之间有如下关系: 式中为介电系数。在声波测井仪器中,压电换能器希望具有较高得压电应变常数与压电电压常数,以便能发射较大能量得声波并且具有较高得接受灵敏度。 4、机电耦合系数 当用机械能加压或者充电得方法把能量加到压电材料上时,由于压电效应与逆压电效应,机械能(或电能)中得一部分要转换成电能(或机械能)。这种转换得强弱用机电耦合系数k 来表示,它就是一个量纲为一得量。机电耦合系数就是综合反映压电材料性能得参数,它表示压

电子工程师必备基础知识

电子工程师必备基础知识(一) 运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个型号,在详细的性能参数上有几个差别,但原理和应用方法一样。 运算放大器通常有两个输入端,即正向输入端和反向输入端,有且只有一个输出端。部分运算放大器除了两个输入和一个输出外,还有几个改善性能的补偿引脚。 光敏电阻的阻值随着光线强弱的变化而明显的变化。所以,能够用来制作智能窗帘、路灯自动开关、照相机快门时间自动调节器等。 干簧管是能够通过磁场来控制电路通断的电子元件。干簧管内部由软磁金属簧片组成,在有磁场的情况,金属簧片能够聚集磁力线并使受到力的作用,从而达到接通或断开的作用。 电子工程师必备基础知识(二) 电容的作用用三个字来说:“充放电。”不要小看这三个字,就因为这三个字,电容能够通过交流电,隔断直流电;通高频交流电,阻碍低频交流电。 电容的作用如果用八个字来说那就:“隔直通交,通高阻低。”这八个字是根据“充放电”三个字得出来的,不理解没关系,先死记硬背住。 能够根据直流电源输出电流的大小和后级(电路或产品)对电源的要求来先择滤波电容,通常情况下,每1安培电流对应 1000UF-4700UF是比较合适的。 电子工程师必备基础知识(三) 电感的作用用四个字来说:“电磁转换。”不要小看这四个字,就因为这四个字,电感能够隔断交流电,通过直流电;通低频交流电,阻碍高频交流电。电感的作用再用八个字来说那就:“隔交通直,通低阻高。”这八个字是根据“电磁转换”三个字得出来的。 电感是电容的死对头。另外,电感还有这样一个特点:电流和磁场必需同时存在。电流要消失,磁场会消失;磁场要消失,电流会消失;磁场南北极变化,电流正负极也会变化。 电感内部的电流和磁场一直在“打内战”,电流想变化,磁场偏不让变化;磁场想变化,电流偏不让变化。但,由于外界原因,电流和磁场都可能一定要发生变化。给电感线圈加上电压,电流想从零变大,可是磁场会反对,因此电流只好慢慢的变大;给电感去掉电压,电流想从大变成零,可是磁场又要反对,可是电流回路都没啦,电流已经被强迫为零,磁场就会发怒,立即在电感两端产生很高的电压,企图产生电流并维持电流不变。这个电压很高很高,甚至会损坏电子元件,这就是线圈的自感现象。

压电陶瓷片的原理及特性

压电陶瓷片的原理及特性 压电效应具有可逆性:若在压电陶瓷片上施以音频电压,就能产生机械振动,发出声响;反之,压电陶瓷片受到机械振动(或压力)时,片上就产生一定数量的电荷Q,从电极上可输出电压信号。 目前比较常见的锗钛酸铅压电陶瓷片(PZT),是用锆、钛、铅的氧化物配制后烧结而成的。鉴于人耳对频率约为3kHz的音响最敏感,所以通常将压电陶瓷片的谐振频率f0设计在3kHz左右。考虑到在低频下工作,仅用一片压电陶瓷片难以满足频率要求,—般采用双膜片结构,其外形与符号如图1所示。它是把直径为d的压电陶瓷片与直径为D的金属振动片复合而成的。D一般为 15~40mm,复合振动片的总厚度为h。 当压电材料—定时,谐振频率与h成正比,与(D/2)2成反比。谐振频率fo 与复合振动片的直径D呈指数关系,如图2(a)所示。显然D愈大,低频特性愈

好。压电陶瓷片作传声器使用时,工作频率约为300Hz~5kHz。压电陶瓷片的阻抗Z取决于d/D之比,由图2(b)可见,阻抗随d/D比值的增大而降低。>压电陶瓷片的驱动 压电陶瓷片有两种驱动方式。第一种是自激振荡式驱动。其电路原理是通过晶体管放大器提供正反馈,构成压电晶体振荡器,使压电陶瓷片工作在谐振频率fo上而发声。此时压电陶瓷片呈低阻抗,输出音量受输入电流控制,因此亦称为电流驱动型。 第二种为他激振荡式驱动,利用方波(或短形波)振荡器来激励发声。这时压电陶瓷片一般工作于fo之外的频率上,因此阻抗较高,输入电流较小,它居于电压驱动式。其优点是音域较宽。音色较好。>压电陶瓷片的测试方法 1、电压测试法 在业余条件下,可以用万用表的电压挡来检查压电陶瓷片的质量好坏,具体方法是:将万用表拨至2.5V直流电压档,左手拇指与食指轻轻握住压电陶瓷片的两面,右手持两支表笔,红表笔接金属片,黑表笔横放在陶瓷表面上,如图1所示。然后左手拇指与食指稍用力压紧一下,随即放松,压电陶瓷片上就先后产生两个极性相反的电压倍号,使指针先是向右捏一下,接着返回零位,又向左摆一下。摆动幅度约为0.1~0.15V。在压力相同的情况下,摆幅愈大,压电陶瓷片的灵敏度愈高。若表针不动,说明压电陶瓷片内部漏电或者破损。 交换两支表笔位置后重新试验,指针摆动顺序应为:向左摆->回零->向右摆->回零。 在意事项: ①如果用交流电压档,就观察不到指针摆动情况,这是由于所产生的电压信号变化较缓慢的缘故。 ②检查之前,首先用R×1k或R×10k档测量绝缘电阻,应为无穷大,否则证明漏电,压电陶瓷片受强烈震动而出现裂纹后,可用电烙铁在裂纹处薄薄地徐上一层焊锡,—般能继续使用。 ③检查时用力不宜过大、过猛,更不得弯折压电陶瓷片;勿使表笔头划伤陶瓷片,以免损坏片子。 ④若在压电陶片上一直加恒定的压力,由于电荷不断泄漏,指针摆动一下就会慢慢地回零。

PZT压电陶瓷制备方法

PZT压电陶瓷制备方法 摘要:PZTR基压电陶瓷材料具有性能稳定、容易制造、价格低廉等优点,已被广泛应用于电子元器件中。但由于采用传统的高温固相法烧结铅大量挥发,从而导致化学计量比偏离、性能下降。本文介绍了压电陶瓷的几种制备方法。 关键字:;PZT陶瓷制备方法 引言:PZT压电陶瓷由于具有居里温度高、压电性强、易掺杂改性、稳定性好等特点。自20世纪60年代以来,一直是人们关注和研究的热点,在压电陶瓷领域中占主导地位。就PZT压电陶瓷的制备工艺而言,PZT粉体合成和致密化烧结对PZT制品质量影响最大。PZT超微粉体具有粒度细、比表面积大、反应活性高等优点,可降低烧结温度,减少铅挥发,保证准确的化学计量,提高PZT制品性能,因而超微PZT粉体的制备已成为PZT压电陶瓷研究的重点。 近年来对超微PZT粉体制备的研究开发了许多新的方法。固相法除传统周相法外,还包括微波辐射法、机械化学法口、反应烧结法等。液相法具有合成温度低、设备简单、易操作、成本低等优点,纷纷被用于PZT粉体的制备,如溶胶一凝胶法、水热法、沉淀法等。但对PZT压电陶瓷的制备及性能研究仍存在许多不足,主要包括:粉体团聚、化学计量及制品性能易老化等。 2、PZT陶瓷的制备方法 2.1水热法合成制备PZT压电陶瓷粉 实验原料为:Pb(Ac)2·3H20、ZrOCl2·8 H20、Ti(OC4H9)4、Na()H(均

为分析纯试剂),全部配制成水溶液使用。按照Pb(Zr0.58Ti 0.42)O3的组成配制水热反应混合溶液。铅的成分适当过量添加。反应在NaOH 水溶液介质中进行,反应设备采用100mI。反应釜,反应温度分别设定为240摄氏度、反应时间为4 h,反应结束后用定鼍滤纸进行过滤,然后用离子交换水超声波二遍清洗,生成物在100摄氏度下干燥24 h,以备测定各种性能。采用RIGAKU公司生产的D/MAX RB型X射线粉末衍射仪分析产物的物相组成,采用JSM一5010I。V型扫描电镜观察f)z1、粉末的形貌,最后采用Gemini 2360测试仪用BET、法测定粉末的比表面积。 2.2湿声化学法制备PZT(52/48)压电陶瓷粉体 实验用原料:乙酸铅(纯度为99.5%),钛酸丁酯(纯度为98%),二氧化锆和柠檬酸(纯度为99.5%).按照Pb(Zr0.52Ti0.48)O3的化学计量比称量各种原料.将乙酸铅和钛酸丁酯分别溶解在去离子水和乙醇溶液中,磁力搅拌(X85—2S恒温磁力搅拌器)20 min使其均匀混合将柠檬酸水溶液缓慢倒入乙酸铅和钛酸丁酯的混合溶液中,并加入少量氨水调节其pH值以使其形成溶胶.将二氧化锆加入到溶胶中并磁力搅拌30 min,再用超声雾化设备(25 kHz,150 W,自行研制)对混合物雾化处理3次.将雾化处理后的混合物在120℃干燥10 h形成干凝胶,将干凝胶在300—800℃下煅烧(马弗炉,SX-1)一定时间后得到PZT粉体材料. 2.3溶胶一凝胶法制备PZT超细粉体 1、按Pb(Zr0.52Ti0.48)03比例称取乙酸铅、硝酸氧锆,分别溶于冰

磁性材料基础知识

概述:磁性是物质的基本属性之一.磁性现象是与各种形式的电荷运动相关联的,由于物质内部的电子运动和自旋会产生一定大小的磁场,因而产生磁性.一切物质都具有磁性.自然界的按磁性的不同可以分为顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质,反铁磁性物质,以及亚铁磁性物质,其中铁磁性物质和亚铁磁性物质属于强磁性物质,通常将这两类物质统称为磁性材料. 磁性材料的分类,性能特点和用途: 1铁氧体磁性材料,一般是指氧化铁和其他金属氧化物的符合氧化物.他们大多具有亚铁磁性. 特点:电阻率远比金属高,约为1-10(12次方)欧/厘米,因此涡损和趋肤效应小,适于高频使用.饱和磁化强度低,不适合高磁密度场合使用.居里温度比较低. 2 铁磁性材料:指具有铁磁性的材料.例如铁镍钴及其合金, 某些稀土元素的合金.在居里温度以下,加外磁时材料具有较大的磁化强度. 3 亚铁磁性材料:指具有亚铁磁性的材料,例如各种铁氧体,在奈尔温度以下,加外磁时材料具有较大的磁化强度. 4 永磁材料:磁体被磁化厚去除外磁场仍具有较强的磁性,特点是矫顽力高和磁能积大.可分为三类,金属永磁,例,铝镍钴,稀土钴,铷铁硼等. 铁氧体永磁,例,钡铁氧体,锶铁氧体,其他永磁,如塑料等. 5软磁材料:容易磁化和退磁的材料.锰锌铁氧体软磁材料,其工作频率在1K-10M之间.镍锌铁氧体软磁材料,工作频率一般在1-300MHZ 金属软磁材料:同铁氧体相比具有高饱和磁感应强度和低的矫顽力,例如工程纯铁, 铁铝合金, 铁钴合金,铁镍合金等,常用于变压器等. 术语: 1 饱和磁感应强度:(饱和磁通密度)磁性体被磁化到饱和状态时的磁感应强度.在实际应用中, 饱和磁感应强度往往是指某一指定磁场(基本上达到磁饱和时的磁场)下的磁感应强度. 2 剩磁感应强度:从磁性体的饱和状态,把磁场(包括自退磁场)单调的减小到0的磁感应强度. 3 磁通密度矫顽力, 他是从磁性体的饱和磁化状态,沿饱和磁滞回线单调改变磁场强度, 使磁感应强度B减小到0时的磁感应强度. 4内禀矫顽力:从磁性体的饱和磁化状态使磁化强度M减小到0的磁场强度. 5磁能积:在永磁体的退磁曲线上的任意点的磁感应强度和磁场强度的乘积. 6 起始磁导率:磁性体在磁中性状态下磁导率的极限值. 7 损耗角正切:他是串联复数磁导率的虚数部分与实数部分的比值,其物理意义为磁性材料在交

压电陶瓷变压器基本工作原理及特点.

独石(多层)压电陶瓷变压器基本工作原理及特点 在现代,压电陶瓷 制品对我们并不陌 生。 正压电效应的应用主要用于燃气点火器,如燃气灶.燃气打火机等的点火系统。基本工作原理为:由外力压缩一个弹簧,压到顶点后释放,弹簧力推动一个重锤打击压电陶瓷柱产生一数千伏的高压火花,点燃可燃气体。 逆压电效应的应用主要用于压电蜂鸣器,例如音乐贺卡、门铃.寻呼机.移动电话机振铃等。基本工作原理为:当在压电陶瓷片上施加一交变电场时,压电陶瓷片产生一相对应的形变即振动,当振动频率在音频波段内时就会发出对应的音响。 应用此特性配合机械谐振原理还大量用于制造谐振器、选频器、延迟线、滤波器等电子组件。 压电陶瓷变压器的基本构成则是将一压电蜂鸣器的应用与一压电点火器的应用组合起来,组成压电谐振子。在蜂鸣器的一端(称为驱动端)输入一个与压电变压器谐振频率一致的正弦交变电压,压电谐

振子产生振动,传导至点火器的一端(称为发电端),产生连续的正弦波电压,视乎于压电变压器的结构特征,可以是输入低电压、输出高电压(升压型),也可以是输入高电压、输出低电压(降压型)。若在高频驱动电压上通过调制解调器加入低频调制,则可实现信号传输。 压电陶瓷变压器的基本结构形式如图(一)所示 压电陶瓷是一种脆性材料,为保障其机械强度,压电变压器必须有一定的厚度,上述变压器的驱动电压就受到了相当的限制。为此独石(多层)压电陶瓷变压器项目应运而生。独石(多层)压电陶瓷变压器的基本结构形式如图(二)所示。

采用了独石(多层)结构后每一单层厚度和层数均可调,驱动电压不再受到限制,因而可以使压电变压器无论处在何种驱动电压下都能工作在最佳状态。 此项目的核心技术为亚微米低温烧结压电陶瓷材料、内电极共烧技术,极化处理技术及结构设计。 独石(多层)压电陶瓷变压器制备的工艺流程为

压电陶瓷石英晶片相关知识介绍

压电陶瓷石英晶片相关知识介绍 [2008-7-29 16:18:21][武汉海创电子股份有限公司] 1 基本原理 压电元件具有压电效应,并且压电效应是可逆的。压电效应就是在沿某些晶体的特定方向施加应力时,晶体的极化发生改变,而且改变量与应力成正比称为正压电效应,相反,对晶体施加电场导致应变且应变与电场成正比的现象称为逆压电效应。由于压电效应,压电元件能把力、压力、加速度、温度、质量等非电学量按一定规律转换成电学量,因此可用它制成一种能实现某些非电学量的检测、转换、控制及传输等作用的各种传感器,在军用和民用上得到广泛应用。压电传感器是直接利用正压电效应和逆压电效应制成的,前者是通过压电元件上所产生的压电电荷反映所测量的大小或变化,后者是通过压电元件振动频率或形变的变化而反映所测量的变化。 2 产品特点 我公司生产的压电陶瓷石英晶片主要用于传感器、超声探伤仪、加速度计、测厚仪、流量计、压电引信等领域制作接收型和发射型换能器,外形尺寸可制作直径为Φ3~Φ60(mm)的任何圆片、圆环片、管形及可比拟的矩形片,除常用的压缩振动模式外,还可做成切变模式,晶片的电极可分为镀金和镀银,形式可分为高温烧渗、化学镀和真空蒸发,它的加工工艺先进,精度高,产品质量处于国内领先地位,在航空、航天、军工等领域得到长期广泛应用,深受用户好评。 3 专业术语 1)介电常数:介电常数又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数。 2)机电耦合系数:综合反映压电体的机械能与电能之间耦合与转换程度的参数,是衡量压电体压电性能强弱的重要物理量。 3)压电系数:是表征压电体所给压力和产生电荷转换程度的参数,也是衡量压电体压电性能强弱的重要物理量,它越高,表征压电体的灵敏度越高。 4)居里温度:是压电体的临界温度,高于居里温度,它所有的压电性能将会消失,一般压电材料的使用温度是居里温度的一半左右。 4 压电陶瓷常用的几种振动模式 1)长条横向伸缩振动:当极化方向和激励电场均沿长条片厚度方向时,质点的位移和波的传播方向都是沿着长度的方向,因而产生横向伸缩振动。 2)长条厚度弯曲振动:把长条横向伸缩振动振子用粘结剂将两片重叠粘和起来,并将极化方向和激励电场之一的方向相反,即当一片伸长形变时,则另一片作缩短形变,从而得到复合形变,其结果就是长条厚度弯曲振动,这是封装压电传感器和涡街流量计等常用的振动模式。 3)圆片径向扩散振动:当极化方向和激励电场均沿圆片厚度方向时,则将产生质点位移和波传播沿半径方向的扩张振动。 4)圆片厚度弯曲振动:若将两个圆片径向扩散振子,如同长条弯曲振子一样叠片、极化和激励,就可得到圆片厚度弯曲振动,这是封装压电传感器的常用振动模式。 5)厚度切变振动:若压电陶瓷片的极化方向和激励电场相互垂直,就可产生厚度切变振动,常称作剪切片,它是制作压电加速度器等常用的振动模式。 5 订货及使用注意事项 1)选购产品时,按订货说明的要求明确产品规格、型号及其他详细参数。 2)产品质地较脆,在运输或使用过程中承受高处跌落、剧烈的撞击或冲击,会造成产品破裂而导致产品失效,在使用过程中要轻拿轻放。 3)产品电极易氧化,应对产品进行密封储存,避免电极氧化影响产品使用性能。 4)使用温度不能超过规定的使用温度。

压电晶体与压电陶瓷的结构、性能与应用Word版

压电晶体与压电陶瓷的结构、性能与应用 摘要:压电晶体与压电陶瓷作为典型的功能材料,具有能实现机械能与电能之间互相转换的工作特性,在电子材料领域占据相当大的比重。本文从压电效应入手,阐述了压电晶体与压电陶瓷的结构原理以及性能特点。针对压电晶体与压电陶瓷在生产实践中的应用情况,综述了其近年来的研究进展,并系统介绍了其在各个领域的应用情况和发展趋势。 关键词:压电晶体压电陶瓷压电效应结构性能应用发展 引言 1880年皮埃尔?居里和雅克?居里兄弟在研究热电现象和晶体对称性的时候,在α石英晶体上最先发现了压电效应。1881年,居里兄弟用实验证实了压电晶体在外加电场作用下会发生形变。1894年,德国物理学家沃德马?沃伊特,推论出只有无对称中心的20中点群的晶体才可能具有压电效应。[1] 石英是压电晶体的代表,利用石英的压电效应可以制成振荡器和滤波器等频率控制元件。在第一次世界大战中,居里的继承人朗之万,为了探测德国的潜水艇,用石英制成了水下超声探测器,从而揭开了压电应用史的光辉篇章。 除了石英晶体外,酒石酸钾钠、BaTiO3陶瓷也付诸应用。1947年美国的罗伯特在BaTiO3陶瓷上加高压进行极化处理,获得了压电陶瓷的压电性。随后,美国和日本都积极开展应用BaTiO3压电陶瓷制作超声换能器、音频换能器、压力传感器等计测器件以及滤波器和谐振器等压电器件的研究,这种广泛的应用研究进行到上世纪50年代中期。 1955年美国的B.贾菲等人发现了比BaTiO3的压电性优越的PbZrO3-PbTiO3二元系压电陶瓷,即PZT压电陶瓷,大大加快了应用压电陶瓷的速度,使压电的应用出现了一个崭新的局面。BaTiO3时代难以实用化的一些应用,特别是压电陶瓷滤波器和谐振器以及机械滤波器等,随着PZT压电陶瓷的出现而迅速地实用化了。采用压电材料的SAW滤波器、延迟线和振荡器等SAW器件,上世纪70年代末也已实用化。上世纪70年代初引起人们注意的有机聚合物压电材料(PVDF),现在也已基本成熟,并已达到了生产规模。如今,随着应用范围的不断扩大以及制备技术的提升,更多高性能的环保型压电材料也正在研究中。 一、压电晶体与压电陶瓷的结构及原理 压电效应包含正压电效应与逆压电效应,当某些电介质在一定方向上受到外力的作用而发生变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷,当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变,并且受力所产生的电荷量与外力的大小成正比,而当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应;相反,当在电介质的极化方向上施加交变电场,这些电介质也会发生机械变形,电场去掉后,电介质的机械变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。正压电效应是把机械能转换为电能,而逆压电效应是把电能转换为机械能。 1.1压电效应原理

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