根據(jù)實際應用情況,高溫應用對壓電材料的要求有高TC,高壓電常數(shù)在此基礎上,高電阻率及良好的機械強度等。
居里溫度
對于高溫應用集成應用,壓電材料必須具有高的TC越來越重要的位置,當溫度超過TC時,壓電材料的晶格結(jié)構(gòu)將發(fā)生轉(zhuǎn)變迎來新的篇章,并失去自發(fā)極化解決方案,壓電活性也隨之消失,所以TC為壓電材料應用的理論上限溫度共同學習。同時交流研討,壓電材料在使用前必須通過極化工藝使其電疇盡可能的定向排列以獲得良好的壓電,但這種定向排列的電疇熱力學不穩(wěn)定,所以有恢復到原始狀態(tài)的趨勢順滑地配合。
當溫度升高時,這一過程將越來越明顯薄弱點,使材料的壓電在高溫下出現(xiàn)明顯老化上高質量。因此,壓電材料的實際使用溫度遠低于材料的TC效高。
壓電常數(shù)壓電常數(shù)d(d33建設應用、d15等)也是一個重要參數(shù),它反映了壓電材料在應力作用下產(chǎn)生電荷大小的能力廣度和深度。壓電常數(shù)高即意味著器件的電荷靈敏度高創新內容,相同電荷靈敏度下可減小器件的體積,達到小型化的目的信息。然而在實際材料中實踐者,高TC。和高壓電常數(shù)不可兼得廣泛關註,如圖1所示豐富。
電阻率高電阻率可減小極化過程中的漏電流,避免材料被高壓擊穿。同時善於監督,高電阻率能使壓電材料在應力下產(chǎn)生的電荷維持長的時間以被探測到大局。電荷可被維持的時間與RC時間常數(shù)成正比。對于傳感器應用而言數據,其可以使用的小頻率極限fLL=1/(2πRC)(1)
當?shù)陀?/font>fLL時效率和安,電荷將在被傳感器探測到之前以漏電流的形式流走,通過提高材料的電阻率來達到提高RC時間常數(shù)的目的邁出了重要的一步,從而降低fu產能提升,擴大傳感器使用的頻率范圍口。
機械強度機械強度也是高溫應用中的一個問題應用創新,當壓電傳感器工作于高溫狀態(tài)時體系,基本處于一定的應力場中。若作為器件核心的壓電材料抗拉伸和剪切能力很弱和諧共生,當材料各向異性較強時提高,由于熱膨脹造成較大的剪切應力使陶瓷出現(xiàn)裂紋以致破壞。
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