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压电陶瓷与超声技术应用
2014-12-25 | 阅:  转:  |  分享 
  


压电陶瓷是一种具有压电效应的多晶体,由于它的生产工艺与陶瓷的生产工艺相似(原料粉碎、成型、高温烧结)

压电陶瓷与超声应用

-----介绍几款超声技术应用产品

压电陶瓷是一种具有压电效应的多晶体,由于它的生产工艺与陶瓷的生产工艺相似(原料粉碎、成型、高温烧结)因而受到广泛重视。某些各向异性的晶体,在机械力作用下,产生形变,使带电粒子发生相对位移,从而在晶体表面出现正负束缚电荷,这种现象称为压电效应。晶体的这种性质称为压电性。压电性是J?居里和P?居里兄弟于1880年发现的。几个月后他们又用实验验证了逆压电效应、即给晶体施加电压时,晶体会产生几何形变。1940年以前,只知道有两类铁电体(在某温度范围内不仅具有自发极化,而且自发极化强度的发向能因外场强作用而重新取向的晶体):一类是罗息盐和某些关系密切的酒石酸盐;一类是磷酸二氢钾盐和它的同品型物。前者在常温下有压电性,技术上有使用价值,但有易溶解的缺点;后者要在低温(低于—14?C)下才有压电性,工程使用价值不大。1942-1945年间发现钛酸钡(BaTiO?)具有异常高的介电常数,不久又发现它具有压电性,BaTi?O?压电陶瓷的发现是压电材料的一个飞跃。这以前只有压电单晶材料,此后出现了压电多晶材料——压电陶瓷,并获得广泛应用。1947年美国用BaTiO?陶瓷制造留声机用拾音器,日本比美国晚用两年。BaTiO?存在压电性比罗息盐弱和压电性随温度变化比石英晶体大的缺点。1954年美国B?贾菲等人发现了压电PbZrO?-PbTiO?(PZT)固溶体系统,这是一个划时代大事,使在BaTiO?时代不能制作的器件成为可能。此后又研制出PLZT透明压电陶瓷,使压电陶瓷的应用扩展到光学领域。迄今,压电陶瓷的应用,上至宇宙开发,下至家庭生活极其广泛。我国对压电陶瓷的研究始于五十年代末期,比国外晚10年左右,目前在压电陶瓷的试制、工业生产等方面都已有相当雄厚力量,有不少材料已达到或接近国际水平,为应用在超声领域,打下了坚实的基础。以下是压电陶瓷在超声领域的几项典型应用。

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超声波换能器

一种能把高频电能转化为机械能的装置。由材料的压电效应将电信号转换为机械振动。超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。

超声换能器,要解决的技术问题是设计一种作用距离大、频带宽的超声波换能器。

换能器由外壳、匹配层、压电陶瓷圆盘换能器、背衬、引出电缆和Cymbal压电陶瓷圆盘换能器采用厚度方向极化的PZT-5压电材料制成,Cymbal8~16只Cymbal换能器、两个金属圆环和橡胶垫圈组成。本发明的作用距离大于35m,频带宽度达到10kHz,能检测高速移动的远距离目标。

超声波换能器的应用十分广泛,超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;功率超声波、检测超声波、超声波成像等。













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(本文系黄S520首藏)