压电陶瓷柱,发射材料压电陶瓷,淄博宇海电子陶瓷有限公司

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在各种精密陶瓷中,以电子陶瓷的应用最多样,市场也大,由於其优异的特性,且具有一些特殊的性能,压电陶瓷柱,如压电性、焦电性等,使它在电子工业上占有一个非常重要的地位,其特性分述如下:3.特殊的物理性质(a).电性方面:部份的电子陶瓷具有...


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在各种精密陶瓷中,以电子陶瓷的应用最多样,市场也大,由於其优异的特性,且具有一些特殊的性能,压电陶瓷柱,如压电性、焦电性等,使它在电子工业上占有一个非常重要的地位,其特性分述如下:

3.特殊的物理性质

(a).电性方面:部份的电子陶瓷具有压电性(piezoelectricity),压电陶瓷片,焦电性(pyroelectricity),铁电性(ferroelectricity)等特殊性质,所谓压电性是在材料上加压後,产生电流的效应,反之亦然;焦电性则是加温後产生电流,铁电性会在移去电场後,存在自发的极化量,这些特殊的物性使得电子陶瓷得以制作许多特殊用途的元件。

(b).

光学方面:现今的陶瓷不但可以透光,而且具有许多意想不到的特性,如光的倍频效应,压电陶瓷长条,可以将入射光的频率加倍,发射材料压电陶瓷,也可利用III-V族化合物制造雷射。


无铅压电陶瓷这一突破性的

进展,掀起了持续至今的无铅压电陶瓷研究热潮,极大地促进了无铅压电陶瓷的研究和开发.迄今为止,可被考虑的无铅压电陶瓷体系主要有以下5类:(Bi0.5Na0.5)TiO3(缩写为BNT)基无铅压电陶瓷;K1-xNaxNbO3(缩写为KNN)基无铅压电陶瓷;铋层状结构无铅压电陶瓷;钨青铜结构无铅压电陶瓷;BaTiO3基无铅压电陶瓷.本文结合无铅压电陶瓷研究和开发的近期进展,综合评述了无铅压电陶瓷的研究思路、研究现状以及发展趋势,着重讨论了BNT基及KNN基无铅压电陶瓷的体系构建、改性手段、相变特性及温度稳定性,并就无铅压电陶瓷今后的研究和发展提出了一些建议.


压电陶瓷执行器因其体积小、位移分辨率高、响应速度快、输出力大、换能效益高等优点,广泛应用于扫描探针显微镜、自适应

/主动光学元件、纳米定位、振动控制、声学、声纳、微流体输送等领域中[1]对于压电陶瓷稳定工作很多困难亟待解决,其中最迫切的就是驱动电源,压电陶瓷驱动电源技术己成为目前压电陶瓷执行器应用中的关键技术之一[2]


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