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压电效应原理:因为机械作用(应力与应变)引起了晶体介质的极化,压电晶体中的质点在某方向上的投影,电偶极矩为零,晶体表面不带电,当沿着某一方向对晶体施加机械力时,晶体受外力作用,整个晶体就会由于发生形变而导致正负
由于其特殊的晶体结构。当石英晶体受到外力作用时,其内部电极化现象会发生变化,使得晶体表面产生电荷。当外力去掉后,石英晶体恢复到不带电的状态。这种现象称为正压电效应。反之,对石英晶体施加一定的电场,晶体本身将产生
压电陶瓷和石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。压电陶瓷在未进行极化处理时,不具有压电效应;经过极化处理后,它的压电效应非常明显,具有很高的压电系数,为石英晶体的几百倍。因此,压电
都是用的压电效应,原理上无不同,只是晶体精度高
石英晶体和压电陶瓷的压电效应对比正确的是:压电瓷比石英晶体的压电效应明显,稳定性不如石英晶体好。石英晶体:石英是地球表面分布最广的矿物之一,石英有多种类型,日用陶瓷原料所用的有脉石英、石英砂、石英岩、砂岩、硅
石英晶体没有体积变形压电效应,压电陶瓷的变形是体积变形压电效应。
在压电陶瓷中,压电效应是通过施加外力使得晶格发生变形,导致极化方向发生改变而实现的。因此,压电陶瓷需要先经过极化处理,即在一定的温度和电场下,使其具有一定的极化电荷,才能够展现出压电效应。极化处理可以通过热极化
石英晶体和压电陶瓷的压电效应原理有何不同
压电效应原理:因为机械作用(应力与应变)引起了晶体介质的极化,压电晶体中的质点在某方向上的投影,电偶极矩为零,晶体表面不带电,当沿着某一方向对晶体施加机械力时,晶体受外力作用,整个晶体就会由于发生形变而导致正负
由于其特殊的晶体结构。当石英晶体受到外力作用时,其内部电极化现象会发生变化,使得晶体表面产生电荷。当外力去掉后,石英晶体恢复到不带电的状态。这种现象称为正压电效应。反之,对石英晶体施加一定的电场,晶体本身将产生
压电陶瓷和石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。压电陶瓷在未进行极化处理时,不具有压电效应;经过极化处理后,它的压电效应非常明显,具有很高的压电系数,为石英晶体的几百倍。因此,压电
都是用的压电效应,原理上无不同,只是晶体精度高
石英晶体和压电陶瓷的压电效应对比正确的是:压电瓷比石英晶体的压电效应明显,稳定性不如石英晶体好。石英晶体:石英是地球表面分布最广的矿物之一,石英有多种类型,日用陶瓷原料所用的有脉石英、石英砂、石英岩、砂岩、硅
石英晶体没有体积变形压电效应,压电陶瓷的变形是体积变形压电效应。
在压电陶瓷中,压电效应是通过施加外力使得晶格发生变形,导致极化方向发生改变而实现的。因此,压电陶瓷需要先经过极化处理,即在一定的温度和电场下,使其具有一定的极化电荷,才能够展现出压电效应。极化处理可以通过热极化
石英晶体和压电陶瓷的压电效应原理有何不同
在压电陶瓷中,压电效应是通过施加外力使得晶格发生变形,导致极化方向发生改变而实现的。因此,压电陶瓷需要先经过极化处理,即在一定的温度和电场下,使其具有一定的极化电荷,才能够展现出压电效应。极化处理可以通过热极化
原理就是石英晶体的压电效应。石英晶体在收到压力作用时正负电荷会像相反的两个表面聚集。石英晶体就是一个电容,一边聚集了正电荷,一边聚集了负电荷,这个电荷量和所有压力成正比。V=Q/C,相当于产生了一个电压。
石英晶体没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和
当晶片外加一个变化电场时,晶体会产生机械形变,当极板间施加机械力,晶体内会产生交变电场,这种现象称为压电效应。利用压电效应,当极板外加交变电压时,产生机械形变。机械形变反过来产生交变电场。机械形变振幅较小,晶
石英晶体的压电效应原理主要是由于其特殊的晶体结构。当石英晶体受到外力作用时,其内部电极化现象会发生变化,使得晶体表面产生电荷。当外力去掉后,石英晶体恢复到不带电的状态。这种现象称为正压电效应。反之,对石英晶体施加
以石英晶体为例,说明压电元件是怎样产生压电效应的
【答案】:纵 解析:石英晶体化学式为SiO2, 是单晶体结构。它是一个正六面体。石英晶体各个方向的特性是不同的。其中纵向轴z称为光轴 , 经过六面体棱线并垂直于光轴的x轴称为电轴 , 与x和z轴同时垂直的轴y称为机械轴
X轴电轴,比较常用的压电效应的方向;Y轴机械轴,这个方向上无压电效应;Z轴光轴,这个方向上不存在光的双折射现象。常用的石英晶体的传感器有温度传感器和压力传感器,温度传感器是利用石英晶体在不同的温度下频率不同,压力
1、a轴。也称为光轴或光学轴,是石英晶体的光学性质的主要方向。在a轴上,石英晶体表现出单轴性质,即在这个方向上只有一个折射率,可以将线性偏振光分成快慢两个方向的振动。2、c轴也称为机械轴或晶体轴,是石英晶体的
1、X轴:垂直于X轴的晶面上,石英晶体表现出最显著的压电效应。当在X轴方向施加力时,晶体的两个晶面上会产生异性电荷,这被称为纵向压电效应。X轴也是石英晶体的主要生长方向之一。2、Y轴:沿着Y轴方向施加力会导致石
石英晶体xyz轴的名称及其特点是什么
一、工作效果不同:石英晶体:石英晶体没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。也就是说,压电陶瓷
一、正压电压电效应:当晶体受到某固定方向外力的作用时,内部就产生电极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷;当外力撤去后,晶体又恢复到不带电的状态;当外力作用方向改变时,电荷的极性也随之改变;晶体受力所
(2)石英晶体属于又重新回到不带电状态。这种现象叫做压电效应。单晶体,化学式为 SiO2外形结构呈六面体沿各方向特征不同。从石英晶体上沿机械轴(y)方向切下一块晶体片,当在电轴(x 轴)方向受到力作用时,在与电轴
沿Z方向的(光轴)的力作用时不产生压电效应 压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,
而沿光轴z方向受力时不产生压电效应。
X轴电轴,比较常用的压电效应的方向;Y轴机械轴,这个方向上无压电效应;Z轴光轴,这个方向上不存在光的双折射现象。常用的石英晶体的传感器有温度传感器和压力传感器,温度传感器是利用石英晶体在不同的温度下频率不同,压力
3、Z轴:Z轴通常被称为光轴,沿着这个方向上的石英晶体没有压电效应。在Z轴方向上施加力不会引起电荷的产生。光在石英晶体中传播的速度与Z轴的方向有关,使得石英晶体在光学应用中具有重要的作用。
石英晶体切片在哪些方向上有压电效应有何特点哪些方向上没有压电
石英钟如何运转?闹钟的工作原理
x方向上不一定产生压电效应吧?
石英晶体是六方晶系的。要主轴或副轴是沿x方向的,x方向就不会产生压电效应。
但其他情况下,x4的切应力会被分解为主轴和2个副轴的3个分力,从而影响到x方向上的内应力,而使石英晶体产生压电效应。
亲亲,很高兴为您解答哦:
石英晶体和压电陶瓷的区别如下:
压电陶瓷与石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。
压电陶瓷在未进行极化处理时,不具有压电效应;经过极化处理后,它的压电效应非常明显,具有很高的压电系数,为石英晶体的几百倍。
压电陶瓷比石英晶体的压电灵敏度高得多,而制造成本却较低,因此目前国内外生产的压电元件绝大多数都采用压电陶瓷。
1. 钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷具有较高的压电系数和介电常数,机械强度不如石英。
2. 锆钛酸铅Pb(Zr·Ti)O3系压电陶瓷(PZT)压电系数较高,各项机电参数随温度、时间等外界条件的变化小,在锆钛酸铅中添加一两种微量元素,可以获得不同性能的PZT材料。
3. 铌镁酸铅Pb(MgNb)O3-PbTiO3-PbZrO3压电陶瓷(PMN)具有较高的压电系数,在压力大至700kg/cm2仍能继续工作,可作为高温下的力传感器。【摘要】
石英晶体和压电陶瓷的区别【提问】
石英晶体和压电陶瓷的区别压电陶瓷与石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。. **压电陶瓷**: * 未极化时,无压电效应。 * 经过极化处理后,压电效应明显,具有高压电系数(为石英晶体的几百倍)。 * 压电灵敏度高于石英晶体,制造成本较低。. **石英晶体**: * 机械强度优于压电陶瓷。. **钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷**: * 压电系数和介电常数较高。 * 机械强度不如石英。. **锆钛酸铅Pb(Zr·Ti)O3系压电陶瓷(PZT)**: * 压电系数较高。 * 各项机电参数随温度、时间等外界条件的变化小。 * 通过添加微量元素,可获得不同性能的PZT材料。. **铌镁酸铅Pb(MgNb)O3-PbTiO3-PbZrO3压电陶瓷(PMN)**: * 具有高压电系数。 * 可作为高温下的力传感器(在700kg/cm2的压力下仍能继续工作)。【回答】
石英晶体和压电陶瓷的压电效应对比正确的是:压电瓷比石英晶体的压电效应明显,稳定性不如石英晶体好。
石英晶体:
石英是地球表面分布最广的矿物之一,石英有多种类型,日用陶瓷原料所用的有脉石英、石英砂、石英岩、砂岩、硅石、蛋白石、硅藻土等。跟普通砂子、水晶是“同出娘胎”的一种物质。当二氧化硅结晶完美时就是水晶,二氧化硅胶化脱水后就是玛瑙,二氧化硅含水的胶体凝固后就成为蛋白石。二氧化硅晶粒小于几微米时,就组成玉髓、燧石、次生石英岩。
它的用途也相当广泛。远在石器时代,人们用它制作石斧、石箭等简单的生产工具,以猎取食物和抗击敌人。石英钟、电子设备中把压电石英片用作标准频率。熔融后制成的玻璃,可用于制作光学仪器、眼镜、玻璃管和其它产品。还可以做精密仪器的轴承、研磨材料、玻璃陶瓷等工业原料。
压电陶瓷:
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料-压电效应,压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。
压电陶瓷利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电效应而制作,具有敏感的特性,压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等,除了用于高科技领域。
亲亲,很高兴为您解答哦:
石英晶体和压电陶瓷的区别如下:
压电陶瓷与石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。
压电陶瓷在未进行极化处理时,不具有压电效应;经过极化处理后,它的压电效应非常明显,具有很高的压电系数,为石英晶体的几百倍。
压电陶瓷比石英晶体的压电灵敏度高得多,而制造成本却较低,因此目前国内外生产的压电元件绝大多数都采用压电陶瓷。
1. 钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷具有较高的压电系数和介电常数,机械强度不如石英。
2. 锆钛酸铅Pb(Zr·Ti)O3系压电陶瓷(PZT)压电系数较高,各项机电参数随温度、时间等外界条件的变化小,在锆钛酸铅中添加一两种微量元素,可以获得不同性能的PZT材料。
3. 铌镁酸铅Pb(MgNb)O3-PbTiO3-PbZrO3压电陶瓷(PMN)具有较高的压电系数,在压力大至700kg/cm2仍能继续工作,可作为高温下的力传感器。【摘要】
石英晶体和压电陶瓷的区别【提问】
石英晶体和压电陶瓷的区别压电陶瓷与石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。. **压电陶瓷**: * 未极化时,无压电效应。 * 经过极化处理后,压电效应明显,具有高压电系数(为石英晶体的几百倍)。 * 压电灵敏度高于石英晶体,制造成本较低。. **石英晶体**: * 机械强度优于压电陶瓷。. **钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷**: * 压电系数和介电常数较高。 * 机械强度不如石英。. **锆钛酸铅Pb(Zr·Ti)O3系压电陶瓷(PZT)**: * 压电系数较高。 * 各项机电参数随温度、时间等外界条件的变化小。 * 通过添加微量元素,可获得不同性能的PZT材料。. **铌镁酸铅Pb(MgNb)O3-PbTiO3-PbZrO3压电陶瓷(PMN)**: * 具有高压电系数。 * 可作为高温下的力传感器(在700kg/cm2的压力下仍能继续工作)。【回答】
一、工作效果不同:
石英晶体:石英晶体没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。
也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和逆转换的功能。
二、工作原理不同:压电效应的原理:如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差(称之为正压电效应),反之施加电压,则产生机械应力(称为逆压电效应)。如果压力是一种高频震动,则产生的就是高频电流。
三、产生电荷方向不同:
石英晶体属于单晶体,化学式为SiO2,外形结构呈六面体,沿各方向特征不同。
沿X方向(电轴)的力作用产生电荷的压电效应称”纵向压电效应”;
沿Y方向的(机械轴)的力作用产生电荷的压电效应称”横向压电效应”;
沿Z方向的(光轴)的力作用时不产生压电效应
详细讲解:
1、压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。
2、当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场。
3、这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应,或称为电致伸缩现象。依据电介质压电效应研制的一类传感器称为为压电传感器。
扩展资料:
石英晶体和压电陶瓷物理特性不同:
石英内常见的包裹体有:发晶(Haircrystal)-主要是金红石;草入水晶-主要为电气石;水胆水晶-石英中有液态包裹体;青石英-内含浅蓝色金红石针状物;乳石英-由细水孔洞引起混浊状。
绿石英-由板状或碎片状的绿泥石组成,有时可能是绿色针状的阳起石;砂金石(Aventurine)-石英岩内部含有绿色或红褐色的云母细片,又名耀石英,俗称东陵石。
常见烟黑色至暗褐色的烟水晶,主要是这些岩类含有较多量具有放射性之铀、钍元素的关系。
压电陶瓷:常用的压电陶瓷有钛酸钡系、锆钛酸铅二元系及在二元系中添加第三种ABO3(A表示二价金属离子,B表示四价金属离子或几种离子总和为正四价)型化合物。
如:Pb(Mn1/3Nb2/3)O3和Pb(Co1/3Nb2/3)O3等组成的三元系。如果在三元系统上再加入第四种或更多的化合物,可组成四元系或多元系压电陶瓷。
此外,还有一种偏铌酸盐系压电陶瓷,如偏铌酸钾钠(Na0.5·K0.5·NbO3)和偏铌酸锶钡(Bax·Sr1-x·Nb2O5)等,它们不含有毒的铅,对环境保护有利。
参考资料来源:百度百科-石英晶体
参考资料来源:百度百科-压电陶瓷
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