Работа и применение пьезоэлектрических кристаллов

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Первый пьезоэлектрический эффект был основан в 1880 году братьями Жаком Кюри и Пьером. Объединив свои знания о пьезоэлектричестве с поведением кристаллической структуры, они подтвердили этот эффект на примерах пьезоэлектрических кристаллов, таких как кварц, турмалин, тростниковый сахар, соль Рошеля и топаз. Во время своей первой демонстрации они показали, что кристаллы соли Rochelle mater и кварца обладают наибольшей пьезоэлектрической способностью. Во время Второй мировой войны исследователи из США, России и Японии обнаружили искусственные материалы, получившие название сегнетоэлектриков. Основная функция этих материалов состоит в том, чтобы в несколько раз показать пьезоэлектрическую постоянную, которая превосходит обычные пьезоэлектрические материалы.

Хотя изначально коммерчески разработанные пьезоэлектрический материал кристалл кварца, используемый для обнаружения сонара, исследователи продолжали искать ресурсы с превосходными характеристиками для материалов. Результатом этого тщательного исследования стало расширение двух материалов, таких как цирконат-титанат свинца и титанат бария. Эти материалы обладают некоторыми особыми свойствами, подходящими для конкретных применений.




Что такое пьезоэлектрический кристалл?

Пьезоэлектрический кристалл - один из небольших энергетический ресурс . Когда эти кристаллы автоматически деформируются, они создают крошечное напряжение, известное как пьезоэлектричество. Этот вид возобновляемой энергии не подходит для промышленных предприятий. Основная идея этих кристаллов - обеспечить пьезоэлектричество в ответ на приложенное автоматическое напряжение, которое может быть обратимым внутри кристаллов. Этот поворот может быть выполнен только с помощью нанометров, и он имеет полезные применения, такие как изготовление, а также обнаружение звука.

Работа пьезоэлектрического кристалла

Пьезоэлектрический кристалл имеет гексагональную форму и включает три оси: оптическую, электрическую и механическую. Это называется пьезоэлектрическим эффектом. Работа этого кристалла заключается в том, что всякий раз, когда к кристаллу прикладывается сила, он генерирует электричество. Когда к кристаллам прикладывается электромагнитная сила, кристаллы начинают вибрировать, иначе демонстрируют механический рост и уменьшение. Это называется обратным пьезоэлектрическим эффектом.



пьезоэлектрический кристалл

пьезоэлектрический кристалл

Основным недостатком этих кристаллов является то, что вибрирующие пластины кристалла не могут выдерживать стабильное давление над кристаллами. Они могут быть усилены для удержания высокой силы в противном случае механического давления.

Применение пьезоэлектрического кристалла

Применения пьезоэлектрического кристалла включают следующее.


  • Лучшее применение пьезокристалла - электрическая прикуриватель.
  • Обычно источник энергии на основе пьезоэлектрического кристалла используется для создания крошечного двигателя.
  • Пьезоэлектрические кристаллы встроены в подошву обуви для генерировать электрическую энергию на каждом шагу . Это может быть применено к таким инструментам, как сотовые телефоны, фонарики и т. Д.

Таким образом, речь идет о пьезокристаллах. Наконец, исходя из приведенной выше информации, мы можем сделать вывод, что в будущем, пьезоэлектрический Кристаллизованная дорожная технология может быть использована для защиты приграничных дорог. Эта технология использует датчик найти врагов проникновения. Если эта технология станет реальностью, появится шанс построить завод по производству электроэнергии. Так что его можно трактовать как следующий перспективный источник электроэнергии. Вот вам вопрос, как сделать пьезоэлектрический кристалл?