壓電材料分為壓電單晶體,多晶體壓電陶瓷、高分子壓電材料及聚合物-壓電陶瓷復合材料四類。由于其具有不同的工藝及應用特點,因此應用領域各有不同。在這四類壓電材料中,壓電陶瓷占據有相當大的比重,也是目前市場上應用廣泛的壓電材料。
(1)壓電單晶體:石英、水溶性壓電晶體(酒石酸鉀鈉、酒石酸乙烯二銨、酒石酸二鉀、硫酸鉀等);
(2)多晶體壓電陶瓷:代表性的壓電陶瓷有鈦酸鋇壓電陶瓷、鋯鈦酸鉛系壓電陶瓷、鈮酸鹽系壓電陶瓷和鈮鎂酸鉛壓電陶瓷等;
(3)高分子壓電材料:極性高分子材料如聚偏氟乙烯,其具有低聲學阻抗特性,柔韌性良好,可以制作極薄的組件。但同時也存在壓電參數小、極化電場高的缺點;
(4)聚合物-壓電陶瓷復合材料:柔韌性良好,可制作極薄的組件,壓電陶瓷的加入可以改善高分子壓電材料壓電常數小、極化電場高的缺點。
壓電材料的晶體結構可分為鈣鈦礦結構、鎢青銅結構、鉍層狀結構等。
(6)綜絲負重:為保證提花裝置的工作正常,下面簧片的載荷規定必須遵守。
在底梭口處每個提花裝置簧片的小凈負荷為:1.96N(簧片凈負荷等于底梭口處綜絲彈簧/彈性張力加上經紗張力的向上效應)。安裝和操作提花裝置時,技術人員必須遵照全部的工作慣例和程序。為固定電纜鉆孔時,要佩戴安全眼鏡。在靠近正在運轉的織機和提花裝置進行工作時,應佩戴護耳器。不要站在提花裝置或操縱器的任何零件上。如果沒有適當的照明,必要時可使用觀看用的燈完。
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壓電材料指的是具有壓電效應的材料。根據材料種類進行分類可分為無機壓電材料、有機壓電材料和復合壓電材料三種,無機壓電材料還可細分為壓電晶體和壓電陶瓷。
在振動工程領域中,振動控制可分為主動控制和被動控制兩類。被動控制屬于反饋控制,結構簡單、易于實現,但是對于控制的效果和適應性較差;而主動控制不同,具有控制效果好、環境適應能力強等特點,彌補了被動控制的不足。目前,人們主要利用壓電材料對振動進行主動控制。
①壓電晶體:壓電晶體一般指的是壓電單晶體,即按晶體空間點陣長程有序生長而成的晶體,由于結構無對稱中心而具有壓電性,如石英、鎵酸鋰、鍺酸鋰等。目前投入使用的壓電單晶體主要為非鐵電性壓電晶體石英,石英晶體具有機械品質因數高、頻率溫度系數小的特點;其次即為鐵電性壓電晶體鈮酸鋰和鉭酸鋰,它們的機電耦合系數大,且可在高溫環境下使用。
②壓電陶瓷:壓電陶瓷指的是用幾種必須原料混合、高溫煉制而成,由粉粒間的固相反應和燒結過程得到的微細晶粒無規則集合而成的多晶體。在上世紀50年代發明的鋯鈦酸鉛(化學式,可簡稱為PZT)是至今使用最為廣泛的壓電陶瓷材料。與壓電單晶體對比,壓電陶瓷的壓電性強、介電常數高,加工成的形狀也比較多樣化,但同時也存在機械品質因子較低、電損耗較大、穩定性差等不足之處,更適用于大功率換能器和寬帶濾波器等應用。
③有機壓電材料:有機壓電材料又稱為壓電聚合物,以聚偏氟乙烯為典型代表。這類壓電材料的特點是材質柔韌、低密度、低阻抗、高壓電電壓常數,在壓力傳感、引燃引爆等領域有所運用。
④復合壓電材料:復合壓電材料由多種材料復合,兼具無機壓電材料和有機壓電材料的優勢,克服了難以加工成形的不足,更具有密度小、聲速低的特點,易和空氣、水及生物組織實現聲抗阻匹配。除此之外,壓電復合材料還具有上述材料未擁有的性能,如無自發極化的壓電材料與另外一種材料復合之后可具有熱釋電效應;普通壓電材料與磁滯伸縮材料復合可具有磁電效應等.
如果由這種壓電陶瓷制成的換能器被放入水中,那么在聲波的作用下,在換能器的兩端會感應出電荷,這是聲波接收器。此外,壓電效應是可逆的。 如果交變電場施加到壓電陶瓷片上,陶瓷片會不時變得越來越薄和厚,同時產生振動并發出聲波。因此,解決了超聲波發射器的問題。
在軍事上,人們在制造穿甲彈的時候,常常把壓電陶瓷安裝在彈頭部位。只要穿甲彈一擊中坦克,炸藥就會被壓電陶瓷產生的高壓電點燃而爆炸,把坦克炸得粉碎。
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