





电子陶瓷按功能和用途可以分为五类:绝缘装置瓷、电容器瓷、铁电陶瓷、半导体陶瓷和离子陶瓷。绝缘装置瓷电子陶瓷简称装置瓷,具有优良的电绝缘性能,用作电子设备和器件中的结构件、基片和外壳等的电子陶瓷。绝缘装置瓷件包括各种绝缘子、线圈骨架、电子管座、波段开关、电容器支柱支架、集成电路基片和封装外壳等。对这类瓷的基本要求是介电常数ε低,介质损耗tanδ小,绝缘电阻率ρ高,击穿强度e 大,微型压电陶瓷价格,介电温度特性和频率特性好。此外,还要求有较高的机械强度和化学稳定性。

在压电材料表面施加压力可以产生电荷。这种直接压电效应,微型压电陶瓷,也称发电机或传感器效应,将机械能转换为电能。反之,施加一定电压时,逆压电效应可以改变此类材料的长度。这种促动器效应将电能转换成机械能。单晶材料和多晶铁电陶瓷中都可产生压电效应。在单晶中,晶格晶胞的不对称结构,即低于居里温度tc 时形成的极轴,是产生这种效应的充分---条件。此外,四川微型压电陶瓷,压电陶瓷具有自发极化特性,即晶胞的正负电荷浓度相互分离。同时,晶胞的轴线沿自发极化。

1942年人们发现了batio3的压电性,微型压电陶瓷厂商,由于其介电常数较高,很快获得应用发展,至今仍用于制作声呐装置的振子和声学计测装置以及滤波器等,但因存在频率温度稳定性欠佳等问题。
1954年美国的研究人员发现锆钛酸铅(pzt)陶瓷具有---的压电性能,其机电耦合系数近于batio3的一倍。在之后的30年间,pzt以其强又稳定的压电性能成为应用广的压电材料,该种材料的出现使得压电器件从传统的换能器及滤波器扩展到引燃、电压变压器及压电发电装置等。如果把batio3作为单元系压电陶瓷的代表,那么pzt可作为二元系压电陶瓷的代表。pzt压电陶瓷由于它的性能参数多样性、振动模式的研究与开发利用以及器件制作技术的进步等因素,促使它在近十年来发展甚为迅速,应用日趋广泛。

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