压电陶瓷的压电原理及制作工艺.ppt
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1、 压电陶瓷压电原理、压电陶瓷压电原理、应用与制作工艺应用与制作工艺湖北大学材料科学与工程学院湖北大学材料科学与工程学院压电陶瓷技术研究所压电陶瓷技术研究所周周 桃桃 生生内内 容容压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的制作工艺压电陶瓷的制作工艺配料配料预烧预烧混合和粉碎混合和粉碎成型与排塑成型与排塑 烧结烧结 极化极化压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电现象与压电效应压电现象与压电效应压电陶瓷因受力压电陶瓷因受力形变而产生电的形变而产生电的效应,称为效应,称为正压正压电效应电效应。压电陶瓷点火示意图压电陶瓷点火示意图 气体喷嘴气体喷嘴高高压压引引线线压压
2、电电振振子子磷磷铜铜片片压压电电振振子子外外壳壳叩叩击击机机构构压电蜂压电蜂鸣器鸣器 压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电现象与压电效应压电现象与压电效应 压电陶瓷因加电压而产生形变的效应,称压电陶瓷因加电压而产生形变的效应,称为为逆压电效应逆压电效应。节点支承节点支承边缘支承边缘支承中心支承中心支承压电陶瓷内部结构压电陶瓷内部结构(压电陶瓷是多晶体压电陶瓷是多晶体)压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理 压电陶瓷压电陶瓷由由小晶粒小晶粒无规无规则镶嵌成,如则镶嵌成,如图所示。图所示。BSPTBSPT压电陶瓷断面压电陶瓷断面SEMSEM照片照片 压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内
3、部结构压电陶瓷内部结构(压电陶瓷是多晶体压电陶瓷是多晶体)陶瓷显微结构陶瓷显微结构 每个小晶粒微每个小晶粒微观上是由原子或离观上是由原子或离子有规则排列成子有规则排列成晶晶格格,可看为一粒小,可看为一粒小单晶。单晶。原子在空间排列成晶格示意图原子在空间排列成晶格示意图压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内部结构压电陶瓷内部结构(压电陶瓷是多晶体压电陶瓷是多晶体)每个小晶粒内还具有每个小晶粒内还具有铁电畴铁电畴。PZTPZT陶瓷中电畴结构显微照片陶瓷中电畴结构显微照片压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内部结构压电陶瓷内部结构(压电陶瓷是多晶体压电陶瓷是多晶体)整体看来,整体看来
4、,晶粒与晶粒的晶晶粒与晶粒的晶格方向不一定相格方向不一定相同,排列是无规同,排列是无规则的。这样的结则的。这样的结构称其为构称其为多晶体多晶体。晶粒的晶格取向示意图晶粒的晶格取向示意图压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内部结构压电陶瓷内部结构(压电陶瓷是多晶体压电陶瓷是多晶体)钙钛矿型的晶胞结构钙钛矿型的晶胞结构压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内部结构压电陶瓷内部结构(压电陶瓷的晶胞压电陶瓷的晶胞)压电压电陶陶瓷的晶胞瓷的晶胞结结构随温度的构随温度的变变化有所化有所变变化。化。钛酸钡晶胞结构随温度的转变钛酸钡晶胞结构随温度的转变压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷
5、内部结构(晶胞与自发极化)压电陶瓷内部结构(晶胞与自发极化)这种电极化不是由外电场产生,而是由晶体自这种电极化不是由外电场产生,而是由晶体自身产生的,所以成为身产生的,所以成为自发极化自发极化,其相变温度,其相变温度TC称称为为居里温度居里温度。BTBT中自发极化产生示意图中自发极化产生示意图 压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内部结构(晶胞与自发极化)压电陶瓷内部结构(晶胞与自发极化)c轴方向决定自发极化取向轴方向决定自发极化取向能量最低原则决定畴结构能量最低原则决定畴结构晶粒中形成晶粒中形成一定的小区一定的小区排列状排列状态态畴畴结结构构晶胞自晶胞自发发极化取向极化取向一致小区的
6、存在一致小区的存在自自发发极化取向不一极化取向不一致小区的搭配致小区的搭配晶格匹配要求晶格匹配要求能量最低要求能量最低要求相结构决定畴壁类型相结构决定畴壁类型压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内部结构(电畴形成)压电陶瓷内部结构(电畴形成)压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理 因为晶粒为四方相时,自发极化取向与原因为晶粒为四方相时,自发极化取向与原反应立方相三个晶轴之一平行,所以,相邻两反应立方相三个晶轴之一平行,所以,相邻两个畴中自发极化方向只能成个畴中自发极化方向只能成90角或角或180角,角,相应电畴交界面就分别称为相应电畴交界面就分别称为90畴壁畴壁和和180畴畴壁壁。四方相
7、晶体四方相晶体90畴壁和畴壁和180畴畴示意图示意图 压电陶瓷内部结构(电畴形成)压电陶瓷内部结构(电畴形成)电畴在外电场作用下的运动电畴在外电场作用下的运动 a a)极化前)极化前 (b b)极化过程()极化过程(c c)极化后)极化后 压电陶瓷在极化中电畴变化示意图压电陶瓷在极化中电畴变化示意图压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内部结构(电畴的运动)压电陶瓷内部结构(电畴的运动)在交变电场作用下,在交变电场作用下,因电畴与自发极化的运动,因电畴与自发极化的运动,压电陶瓷可观察到压电陶瓷可观察到电滞回电滞回线线,即具有,即具有铁电性铁电性。图中,图中,PS为自发极化为自发极化强度,
8、强度,Pr为剩余极化强度,为剩余极化强度,EC为矫顽场强。压电陶瓷为矫顽场强。压电陶瓷极化工序中,一般选择电极化工序中,一般选择电场强度为场强度为2-3倍的倍的EC。压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电陶瓷内部结构(电畴与电滞回线)压电陶瓷内部结构(电畴与电滞回线)第一次极化第一次极化以后的极化以后的极化压电效应的再理解压电效应的再理解瓷片内束缚电荷与电极上吸附自由电荷示意图瓷片内束缚电荷与电极上吸附自由电荷示意图 压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理正压电效应示意图正压电效应示意图 瓷片压缩,极化瓷片压缩,极化强度变小,释放部分强度变小,释放部分吸附自由电荷,出现吸附自由电荷,出现放电现
9、象。放电现象。F撤除,撤除,瓷片回复原状,极化瓷片回复原状,极化强度变大,吸附一些强度变大,吸附一些自由电荷,出现充电自由电荷,出现充电现象。这种由机械能现象。这种由机械能转变为电能的现象,转变为电能的现象,称为称为正压电效应正压电效应。压电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电效应的再理解压电效应的再理解逆压电效应示意图逆压电效应示意图 在瓷片上施加在瓷片上施加与极化方向相同电与极化方向相同电场。极化强度增大,场。极化强度增大,瓷片发生伸长形变。瓷片发生伸长形变。反之则发生缩短形反之则发生缩短形变。这种由电能转变。这种由电能转变为机械能的现象,变为机械能的现象,称为称为逆压电效应逆压电效应。压
10、电陶瓷的压电原理压电陶瓷的压电原理压电效应的再理解压电效应的再理解压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途应应用用领领域域举举 例例电电源源压电变压压电变压器器雷达,雷达,电视显电视显像管,阴极射像管,阴极射线线管,盖克技管,盖克技术术管,管,激光管和激光管和电电子复制机等高子复制机等高压电压电源和源和压电压电点火装置点火装置信号源信号源标标准信号源准信号源振振荡荡器,器,压电压电音叉,音叉,压电压电音片等用作精密音片等用作精密仪仪器中器中的的时间时间和和频频率率标标准信号源准信号源信号信号转换转换电电声声换换能器能器拾声器,送拾声器,送话话器,受器,受话话器,器,扬扬声器,蜂声器,蜂鸣鸣器等声器等声频频
11、范范围围的的电电声器件声器件发发射射 与接收与接收超声超声换换能器能器超声切割,超声切割,焊焊接,清洗,接,清洗,搅搅拌,乳化及超声拌,乳化及超声显显示示等等频频率高于率高于20KHz的超声器件,的超声器件,压电马压电马达,探达,探测测地地质质构造,油井固构造,油井固实实程度,无程度,无损损探探伤伤和和测测厚,催厚,催化反化反应应,超声衍射,疾病,超声衍射,疾病诊诊断等各种工断等各种工业业用的超用的超声器件声器件水声水声换换能器能器水下水下导导航定位,通航定位,通讯讯和探和探测测的声的声纳纳,超声探,超声探测测,鱼鱼群探群探测测和和传传声器等声器等信信号号 处处理理滤滤波器波器通通讯讯广播中所
12、用各种分立广播中所用各种分立滤滤波器和复合波器和复合滤滤波器,如彩波器,如彩电电中中频滤频滤波器;雷达,自控和波器;雷达,自控和计计算系算系统统所用所用带带通通滤滤波器,脉冲波器,脉冲滤滤波器等波器等放大器放大器声表面信号放大器以及振声表面信号放大器以及振荡荡器,混器,混频频器,衰减器,隔离器等器,衰减器,隔离器等表面波表面波导导声表面波声表面波传输线传输线传传感感与与计计测测加速度加速度计计压压力力计计工工业业和航空上和航空上测测定振定振动动体或体或飞飞行器工作状行器工作状态态加速度加速度计计,自,自动动控控制开关,制开关,污污染染检测检测用振用振动计动计以及流速以及流速计计,流量,流量计计
13、和液面和液面计计等等角速度角速度计计测测量物体角速度及控制量物体角速度及控制飞飞行器航向的行器航向的压电压电陀螺陀螺红红外探外探测计测计监视领监视领空,空,检测检测大气大气污污染染浓浓度,非接触式度,非接触式测测温以及温以及热热成像,成像,热热电电探探测测、跟踪器等、跟踪器等位移与致位移与致动动器器激光激光稳频补偿稳频补偿元件,元件,显显微加工微加工设备设备及光角度,光程及光角度,光程长长的控制器的控制器存存贮贮调调制制电电光和声光光和声光调调制的光制的光阀阀,光,光闸闸,光,光变频变频器和光偏器和光偏转转器,声开关器,声开关存存贮贮光信息存光信息存贮贮器,光器,光记忆记忆器器显显示示铁电显铁
14、电显示器,声光示器,声光显显示器等示器等其它其它非非线线性元件性元件压电继电压电继电器等器等压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷泵压电陶瓷泵阀阀出口出口压电陶瓷压电陶瓷换能器换能器进口进口压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷喷墨打印压电陶瓷喷墨打印金属片金属片圆锥形容器圆锥形容器内液层内液层外墨水池外墨水池喷嘴喷嘴金属膜金属膜墨水墨水压电陶瓷压电陶瓷换能器换能器输入信号输入信号压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途254311.焊接程序控制器;焊接程序控制器;2.超声发生器;超声发生器;3.换能器声学系统;换能器声学系统;4.焊件;焊件;5.工作台工作台压电陶瓷超声波焊接压电
15、陶瓷超声波焊接压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷超声波焊接压电陶瓷超声波焊接压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷加湿器压电陶瓷加湿器雾气出口雾气出口水箱水箱压电振子压电振子水水雾雾风机风机压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷加湿器压电陶瓷加湿器压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷变压器(升压型)压电陶瓷变压器(升压型)输入端输入端极化方向极化方向极化方向极化方向驱动部分驱动部分发电部分发电部分振动方向振动方向输出端输出端twl/2tw压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷变压器(降压型)压电陶瓷变压器(降压型)压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途 压电陶瓷压电陶瓷复印机电源复印机电源压电陶瓷的用途压电
16、陶瓷的用途笔记本电脑背光电源笔记本电脑背光电源压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷变压器压电陶瓷变压器便携式激光电源便携式激光电源压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途激光血管内激光血管内照射治疗仪照射治疗仪压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷极化台压电陶瓷极化台压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电变压器电警棍压电变压器电警棍压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷变压器雷压电陶瓷变压器雷达显示器高压电源达显示器高压电源压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷变压器(升压型)压电陶瓷变压器(升压型)压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷变压器(降压型)压电陶瓷变压器(降压型)压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷水声设
17、备压电陶瓷水声设备(1 1)水声通讯)水声通讯仪;(仪;(2 2)主动)主动式声纳(回声式声纳(回声定位仪);定位仪);(3 3)被动式声)被动式声纳纳压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷超声马达(驻波型)压电陶瓷超声马达(驻波型)123451.1.压电元件;压电元件;2.2.弹性衬垫;弹性衬垫;3.3.弹簧;弹簧;4.4.转子;转子;5.5.磨衬垫磨衬垫压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷超声马达(行波型)压电陶瓷超声马达(行波型)压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷超声马达压电陶瓷超声马达压电陶瓷超声马达(行波型)压电陶瓷超声马达(行波型)环形压电马达工作原理环形压电马达工作原理压电陶瓷的
18、用途压电陶瓷的用途压电陶瓷超声马达压电陶瓷超声马达压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷超声马达压电陶瓷超声马达压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷超声马达压电陶瓷超声马达基于压电驱动器杆状微马达(摄像用)基于压电驱动器杆状微马达(摄像用)压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷超声马达压电陶瓷超声马达压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途超声马达在国外已应用的领域超声马达在国外已应用的领域智能飞机磁悬浮列车汽车手机人造卫星细胞穿刺智能药片(压电泵)集成式 USM彩色复印机火星探测器半导体制造业照相机手表昆虫机器人变形机翼(应用压电作动器)天文望远镜空中机器人太空机器手压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途南京航空航天
19、大学研制的部分超声马达及其应用南京航空航天大学研制的部分超声马达及其应用无磁性USM双模态步进USM三自由度USM带编码器USM大推力直线USM便携式汽油发动机云台控制系统方板型直线USM移动机器人核磁共振注射器关节机器手X-Y运动台(直线USM)行波型杆式USM模态转换型USM用于二元机翼模型试验非接触性USMX-Y运动台(旋转USM)压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷驱动器压电陶瓷驱动器压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷驱动器压电陶瓷驱动器压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷驱动器压电陶瓷驱动器基于压电驱动器的全方位微移动平台基于压电驱动器的全方位微移动平台压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途
20、压电陶瓷超声清压电陶瓷超声清洗洗压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷换能器压电陶瓷换能器压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷电声元器件压电陶瓷电声元器件蜂鸣器蜂鸣器扬声器扬声器压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷电声元器件压电陶瓷电声元器件压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷探伤仪压电陶瓷探伤仪压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷测厚仪压电陶瓷测厚仪压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷点火元器件压电陶瓷点火元器件压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷发电(框图)压电陶瓷发电(框图)压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途压电陶瓷发电(鞋)压电陶瓷发电(鞋)压电陶瓷的用途压电陶瓷的用途基于压电陶瓷光纤的自供电
21、系统及应用基于压电陶瓷光纤的自供电系统及应用 压电光纤用作能量采集器压电光纤用作能量采集器 压电陶瓷的制作工艺压电陶瓷的制作工艺压电陶瓷的制作过程主要步骤压电陶瓷的制作过程主要步骤 极极化化测测试试上上电电极极机机加加工工配配料料混混合合预预烧烧粉粉碎碎成成型型排排胶胶烧烧成成配料(原料的选择和处理)配料(原料的选择和处理)压电陶瓷的制作工艺压电陶瓷的制作工艺 原料原料是制备压电陶瓷的是制备压电陶瓷的基础基础。选择原料一。选择原料一般应注意其化学组成和物理状态。般应注意其化学组成和物理状态。(1)纯度纯度 对纯度的要求应适度。对纯度的要求应适度。高高纯原料,价格昂纯原料,价格昂贵,贵,烧结温度
22、高,温区窄烧结温度高,温区窄。纯度。纯度稍低稍低的原料,的原料,有的杂质可起矿化和助熔的作用,反而使有的杂质可起矿化和助熔的作用,反而使烧结烧结温度较低,且温区较宽温度较低,且温区较宽。过低纯度原料杂质多,。过低纯度原料杂质多,不宜采用。不宜采用。(2)杂质含量杂质含量 压电陶瓷的制作工艺压电陶瓷的制作工艺配料(原料的选择和处理)配料(原料的选择和处理)杂质允许量主要根据以下三点因素决定:杂质允许量主要根据以下三点因素决定:1)杂质类型杂质类型 有害杂质有害杂质 对材料绝缘、介电对材料绝缘、介电性等影响极大的杂质,特别是异价离子。如性等影响极大的杂质,特别是异价离子。如B、C、P、S、Al等,
23、愈少愈好。等,愈少愈好。有利杂质有利杂质 与材料与材料A、B位离子电价相同、半径接近,能位离子电价相同、半径接近,能形成置换固溶的杂质。如形成置换固溶的杂质。如Ca2+、Sr2+、Ba2+、Mg2+、Sn4+、Hf4+等离子,一般在等离子,一般在0.20.5%范范围内,坏的影响不大,甚至有利围内,坏的影响不大,甚至有利。压电陶瓷的制作工艺压电陶瓷的制作工艺 2)材料类型材料类型配料(原料的选择和处理)配料(原料的选择和处理)接收型压电陶瓷材料接收型压电陶瓷材料 已引入了降低电导率和老化率的高价施主杂质,已引入了降低电导率和老化率的高价施主杂质,原料中在原料中在0.5%以内以内的杂质不足以显著影
24、响施主杂质的杂质不足以显著影响施主杂质的既定作用。的既定作用。发射型压电陶瓷材料发射型压电陶瓷材料 要求低机电损耗,因而配料中的杂质总量,愈少要求低机电损耗,因而配料中的杂质总量,愈少愈好,一般希望在愈好,一般希望在0.05%以下以下。对于为了提高其它。对于为了提高其它性能参数的有意添加物,另当别论。性能参数的有意添加物,另当别论。3)原料在配方中的比例原料在配方中的比例配料(原料的选择和处理)配料(原料的选择和处理)压电陶瓷的制作工艺压电陶瓷的制作工艺在在PZT配方中,比例大的原料配方中,比例大的原料Pb3O4、ZrO2、TiO2分别占重量比的分别占重量比的60%、20%和和10%左右,若杂
25、质多,引入杂质总量也多。左右,若杂质多,引入杂质总量也多。因此,要求杂质总含量均不超过因此,要求杂质总含量均不超过2%,即要求,即要求纯度均在纯度均在98%以上。以上。配方中比例小的其它原料,杂质总含量配方中比例小的其它原料,杂质总含量可稍高一些,一般均在可稍高一些,一般均在3%以下,即要求纯度以下,即要求纯度均在均在97%以上,特殊要求例外。以上,特殊要求例外。压电陶瓷的制作工艺压电陶瓷的制作工艺(3)稳定性与活泼性稳定性与活泼性配料(原料的选择和处理)配料(原料的选择和处理)稳定性稳定性是指未进行固相反应前原料本身的稳是指未进行固相反应前原料本身的稳定性。如碱金属和碱土金属氧化物易与水作用
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