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1)  piezoelectric ceramics
压电陶瓷
1.
Effects of Sr substitution amount on PMNS-PZT piezoelectric ceramics;
Sr取代量对PMNS-PZT压电陶瓷的影响
2.
Progress in fabrication and properties of LiTaO_3 matrix piezoelectric ceramics;
LiTaO_3基压电陶瓷的制备与性能研究进展
3.
The Current Progress of BNT Lead-free Piezoelectric Ceramics;
Bi_91/2)Na_(1/2)TiO_3无铅压电陶瓷的研究进展
2)  piezoelectric ceramic
压电陶瓷
1.
Research on linearization of piezoelectric ceramic actuator based on virtual instrument;
基于虚拟仪器的压电陶瓷线性化研究
2.
Using ANSYS to analyze the vibration state of piezoelectric ceramic;
用ANSYS软件分析压电陶瓷的振动状态
3)  PZT
压电陶瓷
1.
The Hardware and Software Implement for Micro-feed Platform and Control System Based on PZT;
基于压电陶瓷的微进给工作台及其控制系统的软硬件实现
2.
A Controller of Micro-Positioning System Using PZT for Ultra-precision Grinding;
面向超精密磨削的压电陶瓷驱动微进给控制系统
3.
A controller of micro-positioning system using PZT for ultra-precision machining;
面向超精密加工的压电陶瓷驱动微进给系统的控制实现
4)  piezoceramics [pai,i:zəusi'ræmiks]
压电陶瓷
1.
Computer Correction for Distorted STM Images Caused by Piezoceramics;
压电陶瓷对STM图像的影响及计算机校正
2.
Design of Piezoceramics Micro-Gripper of Robot;
机器人压电陶瓷微操作手的设计
3.
The piezoceramics transducer can be used in the broaching of ultrasonic waveguide.
针对波导管内壁的加工,提出了波导内腔超声推挤原理和装置,采用了具有频率自动跟踪系统的超声波发生器,自行设计了用于波导内腔超声推挤的压电陶瓷换能器,并设计给出了变幅杆———推刀振动子系统的谐振频率、位移节点、放大倍数等计算公式,测出了声学系统的电导———电纳特性,并进行了工艺试验,探讨了超声推挤过程。
5)  piezoceramic
压电陶瓷
1.
Damping characteristics of piezoceramics shunted by various types of electrical circuits;
压电陶瓷片与多种电路机电耦合的阻尼特性
2.
Study on preparation and operating process of high sintering temperature silver paste for piezoceramic vibrator use;
压电陶瓷振子专用高温银浆的制备及工艺研究
3.
Inverse control algorithm to compensate the hysteresis and creep effect of piezoceramic;
补偿压电陶瓷迟滞和蠕变的逆控制算法
6)  Piezoceramics [pai,i:zəusi'ræmiks]
压电陶瓷片
1.
Research and Design on Piezoceramics Electronic Jacquard Machine;
为了减少电子提花机的能耗,提高其稳定性,介绍了使用压电陶瓷片代替电磁铁作为电子提花机组件内核进行选针控制的工作原理,并详细论述了步进电机驱动方式和控制系统的组成和原理。
补充资料:压电陶瓷
      某些材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷的现象,称为压电效应。具有这种性能的陶瓷称为压电陶瓷,它的表面电荷的密度与所受的机械应力成正比。反之,当这类材料在外电场作用下,其内部正负电荷中心移位,又可导致材料发生机械变形,形变的大小与电场强度成正比。
  
  1946年美国麻省理工学院绝缘研究室发现,在钛酸钡铁电陶瓷上施加直流高压电场,使其自发极化沿电场方向择优取向,除去电场后仍能保持一定的剩余极化,使它具有压电效应,从此诞生了压电陶瓷。
  
  常用的压电陶瓷有钛酸钡系、钛酸铅-锆酸铅二元系及在二元系中添加第三种ABO3(A表示二价金属离子,B表示四价金属离子或几种离子总和为正四价)型化合物,如:Pb(Mn1/3)Nb2/3)O3和Pb(CO1/3Nb2/3)O3等组成的三元系。如果在三元系统上再加入第四种或更多的化合物,可组成四元系或多元系压电陶瓷。此外,还有一种铌酸盐系压电陶瓷,如氧化钠(钾)·氧化铌(Na0.5·K0.5·NbO3)和氧化钡(锶)·氯化铌(Bax·Sr1-x·Nb2O5)等,它们不含有毒的铅,对环境保护有利。
  
  压电陶瓷的制造特点是在直流电场下对铁电陶瓷进行极化处理,使之具有压电效应。一般极化电场为3~5kV/mm,温度100~150°C,时间5~20min。这三者是影响极化效果的主要因素。性能较好的压电陶瓷,如锆钛酸铅系陶瓷,其机电偶合系数可高达0.313~0.694。
  
  压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等。
  

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参考词条