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山东压电陶瓷免费咨询「宇海电子」

发布单位:淄博宇海电子陶瓷有限公司  发布时间:2022-8-13






















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---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,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,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---了压电性能,这可能是由于陶瓷致密度的---和mn元素本身的多价态特性.


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---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]




声纳工作原理 声波是观察和测量的重要手段。有趣的是,英文“sound”一词作为名词是“声”的意思,作为动词就有“探测”的意思,可见声与探测关系之紧密。 在水中进行观察和测量,具有得天独厚条件的只有声波。这是由于其他探测手段的作用距离都很短,光在水中的穿透能力很有限,即使在清澈的海水中,人们也只能看到十几米到几十米内的物体;电磁波在水中也衰减太快,而且波长越短,损失越大,即使用大功率的低频电磁波,也只能传播几十米。半导性陶瓷虽然一般的陶瓷是绝缘体,但是经过适当的处理,也可以具有半导的性质,具有半导性的陶瓷可以有许多的用途,例如氧化锌与数种适当的添加物可以制成变阻器,由---它具有吸收突波的特性,可以用来保护电子元件,防止突波的破坏。然而,声波在水中传播的衰减就小得多,低频的声波还可以穿透海底几千米的地层,并且得到地层中的信息。在水中进行测量和观察,至今还没有发现比声波更有效的手段。



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