一种压电陶瓷材料空气极化方法技术

技术编号:11194013 阅读:133 留言:0更新日期:2015-03-25 22:47
一种压电陶瓷材料空气极化方法,属于压电陶瓷材料极化方法,合理选择极化条件,即极化电场、极化温度和极化时间,充分发挥压电性能,提高成品率和节省时间,该方法由于不用绝缘油,操作简单,且极化后的制品不用清洗,因而成本低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于压电陶瓷材料极化方法,特别是。
技术介绍
空气极化过程进行是否充分,对材料性能影响很大。因此要合理选择极化条件,即极化电场、极化温度和极化时间,简称极化三要素。只有在极化电场作用下,电畴才能沿电场方向取向排列,所以它是极化条件中的主要因素。极化电场越高,促使电畴排列的作用越大,极化越充分。但不同配方,其高低应该不同。极化电场大小主要取决于压电陶瓷的矫顽场EC。极化电场一定要大于EC,才能使电畴转向,沿外场方向排列。一般为EC的2-3倍。而EC的大小与陶瓷组成、结构有关。对四方相PZT系材料,EC随Zr/Ti比减小而增大。在三方向区域,EC随Zr/Ti比的变化不明显。取代物若使材料晶轴比c/a减小,90°畴转动产生内应力小,转动容易,EC降低。软性添加物使EC降低,硬性添加物使EC提高。EC还随温度的升高而降低。因此若极化温度升高,则极化电场可以相应降低。极化电场还受到陶瓷的击穿强度Eb的限制。一旦极化电场达到Eb大小,陶瓷击穿后就成为废品。Eb因制品存在气孔、裂纹及成份不均匀而急剧下降。因此,前期制备工序必须保证制品的致密度和均匀性。Eb大小也与陶瓷样品极化厚度有关,其关系大致符合公式Eb =27.2t0.39式中Eb为击穿电(kV/cm);t为厚度(cm)。因此,较厚的制品,极化电场因相应降低,且通过调高极化温度,延长极化时间达到好的极化效果。结晶各向异性随温度升高而降低,电畴转向的内应力变小,即阻力小,所以空气极化较容易。电滞回线随温度升高变窄,即矫顽场变小,实际上也是使畴运动更易进行。空间电荷效应随温度升高而减弱。有些杂质使制品中出现大量空间电荷,从而产生很强的空间电荷场,对外加极化电场有屏蔽作用,不利于极化。而温度升高,制品电导率增加,使空间电荷易于迀移,减少积聚,空间电荷场的屏蔽作用就减小,利于极化。极化温度与材料组成有关。有的材料综合反映压电性能的机电耦合系数kp值基本不受极化温度影响,可以在较低温度下极化,如含软性添加物的PZT系。有的材料要求在较高温度下极化,才能有较大kp,如含硬性添加物的PZT系。
技术实现思路
本专利技术的目的是优化出最佳空气极化条件,充分发挥压电性能,提高成品率和节省时间。 本专利技术的技术方案是实用PZT系列材料EC 0.6-1.6Kv/mm范围内,极化电场为1.5-5kV/mm。极化温度在极化电场和极化时间一定的条件下,极化温度高时,电畴取向排列较易,极化效果较好。实践选择极化温度时,都以温度高些为好,极化温度100-180°C。时间长,电畴转向排列充分,并有利于极化过程中应力的弛豫。极化时间对不同材料是不同的。对于同一种材料,极化时间与极化电场、极化温度有关。电场强、温度高,则所需极化时间短;反之,所需极化时间就长。实际极化时间20-25min为宜。 本专利技术的有益效果是空气极化法是以空气为绝缘媒质,以一定的极化条件对制品进行极化的方法。该方法由于不用绝缘油,操作简单,且极化后的制品不用清洗,因而成本低。 【具体实施方式】 实施例1实用PZT系列材料EC 0.6-1.6Kv/mm范围内,极化电场为1.5/mm。极化温度在极化电场和极化时间一定的条件下,极化温度高时,电畴取向排列较易,极化效果较好。实践选择极化温度时,都以温度高些为好,极化温度为100°C。时间长,电畴转向排列充分,并有利于极化过程中应力的弛豫。极化时间对不同材料是不同的。对于同一种材料,极化时间与极化电场、极化温度有关。电场强、温度高,则所需极化时间短;反之,所需极化时间就长。实际极化时间20min为宜。 实施例2实用PZT系列材料EC 0.6-1.6Kv/mm范围内,极化电场为3kV/mm。极化温度在极化电场和极化时间一定的条件下,极化温度高时,电畴取向排列较易,极化效果较好。实践选择极化温度时,都以温度高些为好,极化温度为150°C。时间长,电畴转向排列充分,并有利于极化过程中应力的弛豫。极化时间对不同材料是不同的。对于同一种材料,极化时间与极化电场、极化温度有关。电场强、温度高,则所需极化时间短;反之,所需极化时间就长。实际极化时间23min为宜。 实施例3实用PZT系列材料EC 0.6-1.6Kv/mm范围内,极化电场为5kV/mm。极化温度在极化电场和极化时间一定的条件下,极化温度高时,电畴取向排列较易,极化效果较好。实践选择极化温度时,都以温度高些为好,极化温度为180°C。时间长,电畴转向排列充分,并有利于极化过程中应力的弛豫。极化时间对不同材料是不同的。对于同一种材料,极化时间与极化电场、极化温度有关。电场强、温度高,则所需极化时间短;反之,所需极化时间就长。实际极化时间25min为宜。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种压电陶瓷材料空气极化方法,其特征在于是实用PZT 系列材料EC 0.6‑1.6Kv/mm 范围内,极化电场为1.5‑5kV/mm,极化温度100‑180℃,极化时间20‑25min。

【技术特征摘要】
1.一种压电陶瓷材料空气极化方法,其特征在于是实用PZT系列材料EC 0.6-1.6Kv/mm...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄翔
申请(专利权)人:江苏神光电子有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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