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氧化物摻雜改性 從鉛基陶瓷發展歷程可知,氧化物摻雜改性是提高PZT陶瓷電學性能的必要途徑,是PZT陶瓷實用化的關鍵和基礎.如未摻雜的準同型相界(MPB)組成的Pb(Ti0.48Zr0.52)O3陶瓷d33僅為223pC/N,而在La,Nb等施主摻雜改性后,其d33升高至274~710pC/N,從而滿足實際應用的要求.類似地,氧化物摻雜改性對BNT基陶瓷壓電鐵電性能的影響也被廣泛研究.表4列出了氧化物摻雜改性的BNT基陶瓷的壓電性能.從表4可以看出,類似于氧化物改性的PZT陶瓷,受主和施主離子摻雜改性將導致BNT基陶瓷壓電性質的/硬化0和/軟化0.Mn和Co一般顯示出受主摻雜效應.Co摻雜提高了機械品質因數Qm,壓電性能略為降低;與Co稍有不同,Mn摻雜使Qm提高,也改善了壓電性能,這可能是由于陶瓷致密度的改善和Mn元素本身的多價態特性.











目前比較常見的鍺鈦酸鉛壓電陶瓷片(PZT),是用鋯、鈦、鉛的氧化物配制后燒結而成的。鑒于人耳對頻率約為3kHz的音響敏感,壓電陶瓷哪家好,所以通常將壓電陶瓷片的諧振頻率f0設計在3kHz左右。考慮到在低頻下工作,僅用一片壓電陶瓷片難以滿足頻率要求,—般采用雙膜片結構目前比較常見的鍺鈦酸鉛壓電陶瓷片(PZT),是用鋯、鈦、鉛的氧化物配制后燒結而成的。鑒于人耳對頻率約為3kHz的音響敏感,所以通常將壓電陶瓷片的諧振頻率f0設計在3kHz左右。考慮到在低頻下工作,僅用一片壓電陶瓷片難以滿足頻率要求,—般采用雙膜片結構,

超聲波是通過換能器將高頻電能轉換為機械振動。換能器的特性取決與選材和制作工藝,同樣尺寸外形的換能器的性能和使用壽命是千差萬別的。常用的大功率 超聲波換能器,應用于 超聲波塑料焊接機、 超聲波金屬焊接機、各種手持式超聲波工具、連續工作的超聲波乳化均質器、 超聲波 雕刻機等設備。常用的 15KHz 20KHz 28KHz 35KHz 40KHz 55KHz 70KHz等產品 還可以根據客戶特殊要求設計制作非標換能器,以滿足各種需求。


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