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              發(fā)布時間:2021-10-24 10:11  

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              氧化物摻雜改性 從鉛基陶瓷發(fā)展歷程可知,氧化物摻雜改性是提高PZT陶瓷電學性能的必要途徑,是PZT陶瓷實用化的關鍵和基礎.如未摻雜的準同型相界(MPB)組成的Pb(Ti0.48Zr0.52)O3陶瓷d33僅為223pC/N,而在La,Nb等施主摻雜改性后,其d33升高至274~710pC/N,從而滿足實際應用的要求.類似地,氧化物摻雜改性對BNT基陶瓷壓電鐵電性能的影響也被廣泛研究.表4列出了氧化物摻雜改性的BNT基陶瓷的壓電性能.從表4可以看出,類似于氧化物改性的PZT陶瓷,受主和施主離子摻雜改性將導致BNT基陶瓷壓電性質的/硬化0和/軟化0.Mn和Co一般顯示出受主摻雜效應.Co摻雜提高了機械品質因數Qm,壓電性能略為降低;與Co稍有不同,Mn摻雜使Qm提高,也改善了壓電性能,這可能是由于陶瓷致密度的改善和Mn元素本身的多價態(tài)特性.


              目前比較常見的鍺鈦酸鉛壓電陶瓷片(PZT),是用鋯、鈦、鉛的氧化物配制后燒結而成的。鑒于人耳對頻率約為3kHz的音響敏感,所以通常將壓電陶瓷片的諧振頻率f0設計在3kHz左右。若陶瓷一旦被壓縮,電矩取向發(fā)生變化,其極化電荷減少,與表面的正負離子中和程度降低,使降落在陶瓷表面的正負電荷增多。考慮到在低頻下工作,僅用一片壓電陶瓷片難以滿足頻率要求,—般采用雙膜片結構目前比較常見的鍺鈦酸鉛壓電陶瓷片(PZT),是用鋯、鈦、鉛的氧化物配制后燒結而成的。鑒于人耳對頻率約為3kHz的音響敏感,所以通常將壓電陶瓷片的諧振頻率f0設計在3kHz左右。考慮到在低頻下工作,僅用一片壓電陶瓷片難以滿足頻率要求,—般采用雙膜片結構,


              水聽器又稱水下傳聲器(hydrophone),是把水下聲信號轉換為電信號的換能器。其他壓電單晶還有適用于高溫輻射環(huán)境的鈮酸鋰以及鉭酸鋰、鎵酸鋰、鍺酸鉍等。根據作用原理、換能原理、特性及構造等的不同,有聲壓、振速、無向、指向、壓電、磁致伸縮、電動(動圈)等水聽器之分。水聽器與傳聲器在原理、性能上有很多相似之處,但由于傳聲媒質的區(qū)別,水聽器必須有堅固的水密結構,且須采用抗腐蝕材料的不透水電纜等。


              超聲波傳感器是利用超聲波的特性研制而成的傳感器。超聲波是一種振動頻 率高于聲波的機械波,由換能晶片在電壓的激勵下發(fā)生振動產生的,它具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。超聲波是一種振動頻率高于聲波的機械波,由換能晶片在電壓的激勵下發(fā)生振動產生的,它具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。因此超聲波檢測廣泛應用在工業(yè)、、生物醫(yī)學等方面以超聲波作為檢測手段,必須產生超聲波和接收超聲波。完成這種功能的裝置就是超聲波傳感器,習慣上稱為超聲換能器,或者超聲探頭。


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