【技术实现步骤摘要】
一种基于压电陶瓷的二维材料应变测试装置及方法
[0001]本专利技术涉及应变测量
,更具体的说,涉及一种基于压电陶瓷的二维材料光学性能调控的应变测试装置及方法。
技术介绍
[0002]压电陶瓷是指把氧化物混合(氧化锆、氧化铅、氧化钛等)高温烧结、固相反应后而成的多晶体,并通过直流高压极化处理使其具有压电效应的铁电陶瓷的统称,是一种能将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料。压电陶瓷具有自发极化的性质,而自发极化可以在外电场的作用下发生转变。因此当给具有压电性的电介质加上外电场时,压电陶瓷会有变形。然而,压电陶瓷之所以会有变形,是因为当加上与自发极化相同的外电场时,相当于增强了极化强度。极化强度的增大使压电陶瓷片沿极化方向伸长。相反,如果加反向电场,则陶瓷片沿极化方向缩短。这种由于电效应转变成机械效应的现象是逆压电效应。压电陶瓷在电场作用下产生的形变量很小,最多不超过本身尺寸的千万分之一,具有频率稳定性好,精度高及适用频率范围宽等优点。
[0003]二维材料的全名为二维原子晶体材料,是伴随着石墨烯而提出的,如纳米薄膜 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.基于压电陶瓷的二维材料应变测试装置,其特征在于:包括紧固装置、驱动装置、测量装置和电源箱(5);所述测量装置为柔性应变传感器(11),所述紧固装置包括两个夹持装置、柔性衬底(10),柔性衬底(10)和柔性应变传感器(11)上下层叠设置、且不接触,两端均分别由两个夹持装置夹持;所述驱动装置包括第一压电陶瓷(1)、第二压电陶瓷(2)、第一结构件(3)、第二结构件(4),所述两个第一结构件(3)分别位于紧固装置的两侧、且位置固定,第二结构件(4)的两侧分别由一个第二压电陶瓷(2)与第一结构件(3)连接;两个第一压电陶瓷(1)分别设置在两个第一结构件(3)与两个夹持装置之间;所述电源箱(5)分别为驱动装置和测量装置供电,为第一压电陶瓷(1)提供负电压、为第二压电陶瓷(2)提供正电压。2.根据权利要求1所述的基于压电陶瓷的二维材料应变测试装置,其特征在于:所述夹持装置为一对左右对称的方块(7)、两块夹片(9)和螺栓(8),两块夹片(9)分别通过螺栓(8)连接在方块(7)的上下表面。3.根据权利要求1所述的基于压电陶瓷的二维材料应变测试装置,其特征在于:所述第一压电陶瓷(1)与第一结构件(3)、夹持装置之间,以及第二压电陶瓷(2)与第一结构件(3)、第二结构件(4)之间的连接方式均为焊接或胶结。4.根据权利要求1所述的基于压电陶瓷的二维材料应变测试装置,其特征在于:还包括LCD显示屏(6),所述LCD显示屏(6)设置在电源箱(5)上,用于显示柔性应变传感器(11)...
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