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焦电陶瓷:
利用陶瓷的焦电特性,压电陶瓷圆环,可以制成红外线侦测器,用以高温计、辐射计、警报系统、与热影像等用途上。
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磁性陶瓷:
简单的说,磁性陶瓷就是可以具有磁性的陶瓷。有磁性的物质很多,但是由---陶瓷所具有的磁性强度是别的材料所难以比拟的,
因此大量的被用在制作电感或变压器的磁蕊,磁性记忆材料如软硬碟或磁带上的涂膜,压电陶瓷圆片,各种微波元件,与扬声器、马达等等。
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电光陶瓷:
电光陶瓷是指当改变加---其两端的电压时,压电陶瓷长条,可以控制通过他的光线的型态,例如plzt,可以用来制作光调变器,或使光左右扫瞄的偏光器。
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.
换能器是一种能量转换器件,其性能描述和评价需要许多参数. 换能器的特性参数包括共振频率、频带宽度、机电耦合系数、电声效率、机械品质因数、阻抗特性、频率特性、指向性、发射及接收灵敏度等等. 不同用途的换能器对性能参数的要求不同,例如,对于发射型换能器,压电陶瓷,要求换能器有大的输出功率和高的能量转换效率;而对于接收型换能器,则要求宽的频带和高的灵敏度及分辨率等. 因此,在换能器的具体设计过程中,必须根据具体的应用,对换能器的有关参数进行合理的设计.
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