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德國Physik Instrumente Piezo技術的基本原理

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   德國Physik Instrumente Piezo技術的基本原理
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  從物理效應到工業(yè)用途

  "皮耶佐"一詞源自希臘語中的壓力詞。1880年,雅克和皮埃爾·居里發(fā)現,壓力在石英和碧光晶體等許多晶體中產生電荷:他們稱這種現象為"壓電效應"。后來他們注意到,電場可以變形壓電材料。這種效應稱為"反壓電效應"。

  工業(yè)上的突破來自于-Piezoelect陶瓷,當科學家發(fā)現鈦在應用電場時,在有用的尺度上采用壓電特性。

  壓電效應現在用于許多日常產品,如打火機、揚聲器和信號傳感器。Piezo 執(zhí)行器技術也得到了汽車技術的認可,因為內燃機中的壓電控制噴射閥縮短了過渡時間,顯著提高了平滑度和廢氣質量。

  直接和反向壓電效應

  壓力在壓電材料表面產生電荷。這種直接壓電效應,也稱為發(fā)電機或傳感器效應,將機械能轉化為電能。

  反之亦然,當施加電壓時,反壓電效應會導致此類材料的長度變化。此執(zhí)行器效應將電能轉換為機械能。

  壓電效應既發(fā)生在單晶材料中,也發(fā)生在多晶鐵電陶瓷中。在單個晶體中,晶體晶格單元細胞結構中的不對稱,即形成低于居里溫度T的極軸C,是發(fā)生效果的充分前提。

  此外,壓電陶瓷還具有自發(fā)的極化,即單位細胞的正負電荷濃度是相互分離的。同時,單元細胞的軸向自發(fā)極化方向延伸,并發(fā)生自發(fā)應變。

  具有多晶結構的壓電陶瓷

  石英、碧曼和羅謝爾鹽等天然單晶材料的壓電效應相對較小。多晶鐵電陶瓷,如鈦合金(巴蒂奧)3)和鉛硅酸鹽鈦酸鹽(PZT)顯示更大的位移或誘導更大的電壓。PZT壓電陶瓷材料有多種不同,最廣泛地用于執(zhí)行器或傳感器應用。PZT陶瓷的特殊摻雜劑,例如尼、比、拉、Nd、Nb離子,使得能夠具體優(yōu)化壓電和介電參數。

  溫度低于居里溫度 TCPZT晶體的晶格結構變形和不對稱。這帶來了偶極子和龍骨和四角晶體相位的形成,這對壓電技術很感興趣。陶瓷表現出自發(fā)的極化。在居里溫度以上,壓生菌材料失去其壓電特性。

  鐵電極化

  為了最大限度地降低材料的內部能量,鐵電領域在陶瓷晶體中形成。在這些卷中,自發(fā)兩極分化的方向是相同的。

  邊框域的不同方向由域墻隔開。鐵電極化過程也需要使陶瓷在宏觀上壓電。

  為此,應用了幾千伏/毫米的強電場,在以前無組織的陶瓷化合物中形成不對稱。電場導致自發(fā)極化的重新定位。同時,對極性場方向具有有利方向的域在增長,對極性場方向有不利方向的域在收縮。域墻在晶格中移動。

  兩極分化后,即使沒有電場的應用,大多數重新定向也會保留下來。但是,由于內部機械應力,少數域墻被移回原來的位置。

  極化皮埃佐陶瓷的擴展

  陶瓷膨脹,每當應用電場,這是不如原來的極化場強度強。這種效應的一部分是由于晶格中離子的壓電變化,被稱為內在效應。

  外在效應基于單位細胞的可逆鐵電重新定向。它隨著驅動場強度的增強而增加,并負責鐵電壓電陶瓷的大部分非線性滯后和漂移特性。

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