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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,电子陶瓷,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,...


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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,电子陶瓷,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]


压电陶瓷片是一种电子发音元件,以锆钛酸铅压电陶瓷材料制成。基于压电效应原理,当在两片电极上面接通交流音频信号时,压电片会根据信号的大小频率发生震动而产生相应的声音来。压电陶瓷片由于结构简单造价低廉,电子陶瓷粉,被广泛的应用于电子电器方面如:玩具,发音电子表,电子仪器,电子钟表,定时器等方面。
氧化物掺杂改性 从铅基陶瓷发展历程可知,氧化物掺杂改性是提高PZT陶瓷电学性能的必要途径,是PZT陶瓷实用化的关键和基础.如未掺杂的准同型相界(MPB)组成的Pb(Ti0.48Zr0.52)O3陶瓷d33仅为223pC/N,而在La,Nb等施主掺杂改性后,电子陶瓷件,其d33升高至274~710pC/N,从而满足实际应用的要求.类似地,氧化物掺杂改性对BNT基陶瓷压电铁电性能的影响也被广泛研究.表4列出了氧化物掺杂改性的BNT基陶瓷的压电性能.从表4可以看出,类似于氧化物改性的PZT陶瓷,电子陶瓷管,受主和施主离子掺杂改性将导致BNT基陶瓷压电性质的/硬化0和/软化0.Mn和Co一般显示出受主掺杂效应.Co掺杂提高了机械品质因数Qm,压电性能略为降低;与Co稍有不同,Mn掺杂使Qm提高,也改善了压电性能,这可能是由于陶瓷致密度的改善和Mn元素本身的多价态特性.
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