折叠 编辑本段 历史沿革
折叠 编辑本段 压虽击便虽长电常数
折叠 编辑本段 晶体点群
在32个晶体点群(见晶体的对称性)中有11个具有对称希位曾民指证毫红件边赵中心;有对称中心的晶体压电张量的所有分量均等于零,它们都不是压电体。属于脚孩点群432的晶体老与虽无对称中心,但其对称性较高,也没有压电性。压电晶体只可能属20个点群(见下表):
介电晶类(32种) | ||
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不具有对称中心的晶(21种) 其中响压电晶类(20种) | 极性晶类(热释电晶类)(10种) | 1,2,3,4,6,m,mm2,4mm,3m,6mm |
刚非极性晶类(11种) | 222计具,-4,422,-42m,32,-6,622,-6m2,23,-迅雷须氢注永胡稳决来胜43m 432(不具有压电性) | |
具有对称中心的晶类(11种) | -1,2/m,mmm,4/m,4/mmm, -3,-3m,损黄6/m,6/mmm,m3m,m打压重3 |
具有闪锌矿结构的ZnS属于受义太演类贵试源磁样明点群嬄3m,其压电张量只有一个非零独立分量d14=d25=d36。属于种宜附副味尔设尼却洋点群1的晶体的压电张量可香例客便策延用阻办雷以有18个非零独立分量们拿注天孩衣之兴冷。
e和d不是互相独立的,它们的分量通过晶体么微弱改雨施的弹性系数联系起来,由热力学理论可以得出其间的关系式。压电张量分量的数值与坐标系相对于晶轴的方向有关。项齐主金白白端甲50年代以后国际上通用 IRE息染到呼的映源标准规定的直角坐标系。当压电体的应变较大时,压电效应出现现斗非线性。
折叠 编辑本段 压电材料
折叠 定义
压电材料 铁电单晶和铁电陶瓷(见铁电性)经过人考必松式养换凯便北工极化后都是压电体。非铁电型压电体可以是单晶体或高分子聚合物。技术上应用的压电材料的主要性能用弹性常数、介电常数、压电常数和机电耦合群载毫优乎素胜引些理系数来标记,常简单地合称这些参数为压电体的电弹常数。机电耦合系数是压电体通过压电效应转化的能量对输入于压电体的总能量的比值,标志居掉具玉压电体将机械能与电能互相转换时的效率。压电体的介质和机械损耗角正切切过良未的倒数分别称为电品质因数和学赵机械品质因数。
折叠 天然压电材料
天然的压电材料有石英、电气石等。人工合成材料有酒石酸钾钠、磷酸二氢铵、人工石英、压电陶瓷、碘酸锂、铌酸锂、氧化锌和高分子压电薄膜等。中国自50年代开始,科学院、高校和工矿企业等单位广泛进行人工压电材料合成,在上述材料中的多数方面都取得好成绩和有大规模的生产题宜北满南客,解决了国内需要,并得到国际上的重视。
折叠 钛酸钡压电陶瓷
40年代发现了钛酸钡压电陶瓷,接着制成了一系列的其他压电陶瓷。由于陶瓷不款济溶于水,工作温度高题种每阻棉,机械强度大并且容易制成各种需要的几何形状,成本低廉,使压电体的应用得到很大的发展。压电陶瓷草是铁电多晶体。
铁电陶瓷一般不具有压电性,但是经过人工极化后,其中各个微晶粒的电矩取向沿极化时的外电场方向占优势,产生一个平均不为零的宏观剩余极化强度pr而成为压电陶瓷。通常陶瓷的pr比同种材料单晶体的自发极化强度pS小很多。压电陶瓷的宏观性质方向对称性属于点群∞m,它的无穷次对称轴沿人工极化时外加电场的方向。其压电张量非零独立分量个数与6mm相同,即
d31=d32,d33,d15=d24。
折叠 锆钛酸铅二元系压电陶瓷
目前应用最广的是节印限海证娘钢浓伟眼形锆钛酸铅二元系压电陶瓷,简称为 PZT。这系列材料在准同型相界附近具有很高的压电性,而且性能可以通过改变成分和掺杂来调整。其居里点高达350℃以上,机电耦合系数可高达0.7, pr可达0.4C/m案阿脸石2,d15可达7×巴半当呼10-10C/N,d33可达 5×10-10C/N,d31可达-2×10-10C/N。 压电谐振器 压电晶体硫占益通常按特殊的方式切割成具有某种几何形状,再心跳判致一减在表面上加上一对适当的电极,利用它的机械谐振性能圆状与压电效应相耦合而成为压电谐振器。薄片状振子其法向沿x、y或z轴方向者分别称为X切、Y企才项波短吗植地杀它切和Z切;参见图1, 其中的坐标系相对于晶轴的关系按 IRE标准规定。不天剧占同压电晶体按应用上的要求有许多特殊的切割方法。
石英晶体在高温时为完逐洲β型, 属点群622;当温度降至573℃时转变为α 型,属点群32。通常应用的都是α石英,中国俗称水晶,或简称石英。它的z轴与三次对称轴平行,就是光轴;x轴沿二次对称轴,是个极轴,称为电轴;y轴垂直于zx平面,称为机械轴,图1还给出了石英的两种特殊取向切割法,称为AT切和GT切;这两种切片在室温范围附近谐振频率与温度无关。α石英的压电张量只有两个非零独立分量
式中对于左旋石英数据取正号,右旋石英取负号。
可以设计出具有各种谐振模式的压电振子。例如 X切的一块石英薄片,在两面上加上电极(图2a),就可以按薄片的设计形状在不同频率上用交流电压激发各种模式的机械谐振。图2b为利用d11激发的厚度谐振。图2c为利用d12激发的纵向长度谐振,图2d为利用d14激发的切变谐振。不同材料制成的压电振子还可激发其他更多方式的谐振,例如圆盘的径向谐振、长条的弯曲谐振等等。