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压电材料1低温烧结大功率压电陶瓷变压器材料及其制造方法本发明涉及一种压电陶瓷变压器材料及其制造方法。
在铌镁酸铅(Pd(Mg1/3Nb2/3)O3),铌锰酸铅(Pd(Mn1/3Nb2/3)O3),钛酸铅(PbTiO3)和锆酸铅(PbZrO3)(PMMN)四元系压电陶瓷中掺入低熔点氧化物SiO2(氧化硅)、Bi2O3(氧化铋)及CdO(氧化镉)。
本发明的优点在于:材料性能更完善、环境污染小、耗能及成本低,可在低温下制备。
2压电陶瓷/聚合物复合材料的新制备方法一种压电陶瓷/聚合物复合材料的新制备方法,以解决压电陶瓷/聚合物复合材料界面结合差的问题。
该方法首先在聚合物溶液中加入醋酸盐搅拌混合,混合均匀后升温至60℃~120℃加入乙酰丙酮或冰醋酸,搅拌均匀后滴加一定量的钛酸酯,反应得到含有聚合物的纳米陶瓷溶胶。
然后直接于120℃~170℃下蒸馏或倒入不溶于所用聚合物的溶剂中进行沉降,完全干燥后将混合物研成细粉即得压电陶瓷/聚合物原位复合母粒。
再将该母粒与普通压电陶瓷粉加入混合设备混合均匀,按照聚合物成型的方法压制成型,制得压电陶瓷/聚合物复合材料。
3 层状水泥基压电智能复合材料及其制备方法本发明是一种适用于土木工程的智能复合材料,由片层水泥基材料和片状压电陶瓷材料相间组成,信号线将压电陶瓷片以并联方式联结,相邻的两压电陶瓷片层的极化方向相反。
本发明的复合材料制备方便,成本低廉。
其结构相容性好,响应速度快,抗干扰能力强,并具有感知功能和驱动功能复用的特点。
4 低压电器用铜基无银触头材料本发明提出一种低压电器用铜基无银触头材料,其成分中主要含有金刚石和镧。
成分配比(重量百分比)为金刚石:0.01~8%,镉:0.01~3.5%,镧:0.001~2.5%,铜:余量。
采用本发明的铜基无银触头材料可在各类低压电工触头上代替银基复合材料,会收到显著的节省贵金属银及降低成本的效果。
5钛酸铋钠钾系超声用的压电陶瓷材料一类不含铅的超声用压电陶瓷材料,其组成为xNa0.5Bi0.5TiO3-(1-x)K0.5Bi0.5TiO3,其中x=0.80~0.99,同时加入少量改性添加物。
压电(Piezoelectricity)1“压电学”的简单回顾“压电学”的发展已经有了一百多年的历史。
1880年,居里兄弟首先发现电气石的压电效应,从此开始了“压电学”的历史。
1881年,居里兄弟实验验证了逆压电效应,给出石英相同的正逆压电常数。
1894年,V oigt指出,仅无对称中心的二十种点群的晶体才有可能具有压电效应,石英是压电晶体的一种代表,它被取得应用。
第一次世界大战,居里的继承人郎之万,最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2 压电效应的机理压电效应的机理是:具有压电性的晶体对称性较低,当受到外力作用发生形变时,晶胞中正负离子的相对位移使正负电荷中心不再重合,导致晶体发生宏观极化,而晶体表面电荷面密度等于极化强度在表面法向上的投影,所以压电材料受压力作用形变时两端面会出现异号电荷。
反之,压电材料在电场中发生极化时,会因电荷中心的位移导致材料变形。
压电效应(Piezoelectricity),是材料中一种机械能与电能互换的现象,受到压力作用时会在两端出现电压的晶体材料叫压电材料。
压电材料会有压电效应是因晶格内原子间特殊排列方式,使得材料有应力场与电场耦合的效应。
压电效应有正压电效应及逆压电效应两种。
简单的说,通过外加压力而产生电荷,这是直接压电效应,反之,当外加一电压时,压电材料就会产生应力或机械运动,这就是反压电效应。
这两种现象就像发动机和电动机实现电能和机械能之间的相互转换一样。
3晶体(Crystal)内部质点具有周期性排列的格子结构的固体定义为晶体。
晶体有单晶体和多晶体之分,单晶体中整个一块固体的原子或离子都是周期性规矩排列的,多晶体是由无数个微小的单晶体呈无规则的排列而成。
同一物质的单晶体和多晶体,其物理性质是不完全相同的。
晶胞有七种类型,又把晶体分为七个晶系:立方;六方;四方;三方;正交;单斜;三斜。
晶体的主要性质:(1)均匀性:指晶体的物理性质不随晶体部位的改变而改变,这是由于晶体内部结构的周期性。