铁电陶瓷
功能多、用途广。利用其压电特性可以制成压电器件,这是铁电陶瓷的主要应用,因而常把铁电陶瓷称为压电陶瓷。如果在一块多畴的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不断增大,而自发极化方向与电场方向不一致的电畴则不断减小,后整个晶体由多畴变成单畴,自发极化方向与电场方向一致。利用铁电陶瓷的热释电特性(在温度变化时,因极化强度的变化而在铁电体表面释放电荷的效应)可以制成红外探测器件,在测温、控温、遥测、遥感以至生物、医学等领域均有重要应用价值。典型的热释电陶瓷有钛酸铅(PbTiO3)等。利用透明铁电陶瓷PLZT(掺镧的钛锆酸铅)的强电光效应(通过外加电场对透明铁电陶瓷电畴状态的控制而改变其光学性质,从而表现出电控双折射和电控光散射的效应),可以制成激光调制器、光电显示器、光信息存储器、光开关、光电传感器、图像存储和显示器,以及激光或辐射防护镜等新型器件。
电子陶瓷与其他陶瓷相比有本质的区别,电子陶瓷或称电子工业用陶瓷,它在化学成分、微观结构和机电性能上,均与一般的电力用陶瓷有着本质的区别。粉碎的目的主要是使经过反应的瓷料达到一定的细度,为成型和烧成创造有利条件。这些区别是电子工业对电子陶瓷所提出的一系列特殊技术要求而形成的,其中的是须具有高的机械强度,耐高温高湿,抗辐射,介质常数在很宽的范围内变化,介质损耗角正切值小,电容量温度系数可以调整(或电容量变化率可调整).抗电强度和绝缘电阻值高,以及老化性能优异等。我们知道,压电元件在交变电压的作用下,工作一段时间后要发热。这表明,压电元件工作时,总有一部分电能要转变成热量。压电陶瓷双晶片工作原理该产品是由两片相同的沿厚度方向极化的压电陶瓷片粘接而成,将致动器一端固定,构成是臂梁结构,沿Z方向施加电场,压电陶瓷双晶片一片收缩,另一片伸长,变形方向可以通过改变正负极连线来控制,致动器自由端便可以发生弯曲变形。通常巴宰交流电压作用下,在单位时间内因发热而消耗的热能,称为介质损耗。介质损耗是电介质的重要品质指标之一。例如,大功率的换能器就要求材料的介质损耗非常小,否则在工作中会由于剧烈发热而使换能器损坏。原文链接:http://www.sulu.net/gy/99331.html,转载和复制请保留此链接。
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