Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Пьезокера́мика (англ. ferroelectric ceramic) — искусственный материал, обладающий пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами, имеющий поликристаллическую структуру.

Пьезокерамика не принадлежит к классическим видам керамики, поскольку в её состав не входит глинистое вещество. Пьезокерамические материалы синтезируются из окислов металлов. Однако применение характерного для керамической технологии приёма — обжига при высокой температуре — оправдывает отнесение пьезокерамических материалов к семейству керамики. «Пьезо» (от греческого «пиезо» — давить) указывает на то, что этому виду керамики присуще особое свойство — пьезоэлектрический эффект.

По сравнению с монокристаллическими пьезоэлектриками, пьезокерамики отличаются технологичностью, дешевизной и выраженностью пьезоэлектрических и диэлектрических свойств. Из пьезокерамики можно изготавливать изделия любой формы — пластины, диски, цилиндры, трубки, сферы и т. п., которые чрезвычайно сложно или невозможно изготавливать из монокристаллов. Пьезокерамика широко используется для создания датчиков ускорений, давлений, пьезоотметчиков ударных волн, мощных излучателей ультразвука и ударных волн, пьезотрансформаторов, пьезорезонансных фильтров, линий задержки. Пьезокерамики стойки к действию влаги, к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям.

По физическим свойствам пьезокерамика — это поликристаллический сегнетоэлектрик, представляющий собой химическое соединение или твёрдый раствор (порошок) зёрен (кристаллитов). Размеры кристаллитов обычно от 2 до 100 мкм. Каждый кристаллит представляет собой сегнетоэлектрический кристалл. Пьезокерамики обладают всеми свойствами, присущими кристаллическим сегнетоэлектрикам. По химическому составу пьезокерамика — сложный оксид, обычно включающий ионы двухвалентного свинца или бария, а также ионы четырёхвалентного титана или циркония. Изменяя соотношения исходных материалов и вводя различные добавки, синтезируют составы пьезокерамики, обладающие определёнными электрофизическими и пьезоэлектрическими характеристиками. Большинство составов пьезокерамики основано на химических соединениях с кристаллической структурой типа перовскита с формулой АВО3 (например, ВаТiO3, РbTiO3, LiNbO3) и различных твёрдых растворов на их основе (например, системы ВаТiO3 — СаТiO3; ВаТiO3 — СаТiO3 — СоСO3; NaNbO3 — KNbO3). Особенно широко используются в качестве пьезоэлектриков составы системы цирконата-титаната свинца (ЦТС или PZT) PbTiO3 — PbZrO3 («Пьезокерамика» в универсальной энциклопедии Кирилла и Мефодия).

Основу большинства современных пьезокерамических материалов составляют твёрдые растворы титаната — цирконата свинца (ЦТС, PZT), модифицированные различными компонентами и добавками. Выпускаются также пьезокерамические материалы и на основе титаната бария (ТБ), титаната свинца (ТС), метаниобата свинца (МНС), титаната висмута (ТВ) и др.

Впервые пьезокерамический материал был синтезирован в 1944 г. советским учёным Б. М. Вулом, обнаружившим сегнетоэлектрические свойства титаната бария ВаТiO3. Практически одновременно эти свойства титаната бария были обнаружены американскими и японскими исследователями.

В России разработаны и производятся следующие марки пьезокерамик:

  • ЦТС-19;
  • ЦТС-36 (ПКР-1);
  • ЦТС-21;
  • ПКР-61.

В исходном состоянии поляризация пьезокерамических элементов равна нулю, поскольку каждый кристаллит разбит на домены и имеет случайное направление кристаллографической оси. При приложении внешнего электрического поля, превышающего определённую величину, называемую коэрцитивным полем, направления поляризации кристаллитов выстраиваются в направлении максимально близком к направлению поляризующего поля. Поляризованная пьезокерамика обладает ярко выраженными пьезоэлектрическими свойствами.

Зарубежные производители в зависимости от пьезоэлектрических свойств делят её на сегнетожёсткую и сегнетомягкую. В отечественной практике существует дополнительное деление — керамика средней сегнетожёсткости. Также выделяют высокостабильные, высокотемпературные и т. п. материалы.

Величина пьезомодуля d33 достигает нескольких сотен пКл/Н. Пьезокерамика характеризуется высокими значениями относительной диэлектрической проницаемости.

Качество пьезокерамики характеризуют следующими, принятыми за рубежом, основными параметрами:

KT33 (eT33/e0) — относительная диэлектрическая проницаемость;

tg d — тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 кГц в слабых полях;

Tc (Tk) — температура точки Кюри;

Kp K33 K31 K15 — коэффициенты электромеханической связи;

d33 -d31 d15 — пьезоэлектрические модули;

g33 g31 g15 — электрические коэффициенты по напряжению;

YE11 YE33 — модули Юнга;

NL NT NR — частотные постоянные;

SE11 SE33 — параметр эластичности;

r — плотность;

Qm — механическая добротность.

Энциклопедичный YouTube

  • 1/2
    Просмотров:
    4 676
    6 837
  • Ферриты, радиокерамика и пьезокерамика - классификация и свойства
  • Пьезоэлектрический преобразователь. Схема, типы, зоны

Субтитры

Литература

  • Физическая энциклопедия : в 5 т. / Главный редактор А. М. Прохоров. — М. : Советская энциклопедия, 1988.
  • Глозман И. А. Пьезокерамика. — 2-е изд. — М., 1972.
  • Яффе Б., Кук У., Яффе Г. Пьезоэлектрическая керамика. — М., 1974.
  • Окадзаки К. Технология керамических диэлектриков. — М., 1976.
  • Gene H. Haertling. Ferroelectric Ceramics: History and Technology // Journal of the American Ceramic Society. — 1999. — No. 82 [4] 797—818.
  • Жуков С. О пьезокерамике и перспективах её применения // Компоненты и технологии. — 2001. — № 1. — С. 48—51.
Эта страница в последний раз была отредактирована 26 апреля 2024 в 11:29.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).