压电性特异的多元单晶压电体
传统的压电陶瓷较其它类型的压电材料压电效应要强,从而得到了广泛应用。但作为大应边,高能换能材料,传统压电陶瓷的压电效应仍不能满足要求。于是近几年来,人们为了研究出具有---异压电性的新压电材料,做了大量工作,现已发现并研制出了pb(a1/3b2/3)pbtio3单晶(a=zn2+,mg2+)。这类单晶的d33可达2600pc/n(压电陶瓷d33为850pc/n),k33可---0.95(压电陶瓷k33---0.8),其应变>;1.7%,压电陶瓷片工厂,几乎比压电陶瓷应变高一个数量级。储能密度---130j/kg,而压电陶瓷储能密度在10j/kg以内。铁电压电学者们称这类材料的出现是压电材料发展的又一次飞跃。现在美国、日本、俄罗斯和已开始进行这类材料的生产工艺研究,它的批量生产的成功必将带来压电材料应用的飞速发展。










目前,对于现有压电材料的稳定性的---,可以有两种途径:一种是改变配方成分,寻找性能比较稳定的锆钛比和添加物;另一种是吧极化好的压电陶瓷片进行人工老化处理,如加交变电场,或做温度循环等。


离子陶瓷
快离子导电的电子陶瓷。具有快速传递正离子的特性。典型代表是 β-al2o3 瓷。这种陶瓷在300℃下离子电导率可达0.1/(欧·厘米),可用来制作较经济的高比率能量的固体电池,还可制作缓慢放电的高储能密度的电容器。它是有助于解决能源问题的材料。
通过半导体化措施使陶瓷具有半导电性晶粒和绝缘性(或半导体性)晶界,从而呈现很强的界面势垒等半导体特性的电子陶瓷。
电子仪器中的光电耦合器件。
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