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O que é cerâmica piezoelétrica e sua composição material

O que é cerâmica piezoelétrica
A cerâmica piezoelétrica é um material cerâmico funcional de informação que pode converter energia mecânica e energia elétrica entre si - efeito piezoelétrico. Além da piezoeletricidade, as cerâmicas piezoelétricas também possuem propriedades dielétricas, elasticidade, etc., e têm sido amplamente utilizadas em imagens médicas, sensores acústicos, transdutores acústicos, motores ultrassônicos, etc. tensão para causar o deslocamento relativo de aquecedor de cerâmica os centros internos de carga positiva e negativa causam polarização, resultando no aparecimento de cargas ligadas com sinais opostos nas superfícies do material, ou seja, o efeito piezoelétrico. As cerâmicas são utilizadas principalmente na fabricação de transdutores ultrassônicos, transdutores acústicos subaquáticos, transdutores eletroacústicos, filtros cerâmicos, transformadores cerâmicos, discriminadores de frequência cerâmicos, geradores de alta tensão, detectores infravermelhos, dispositivos de ondas acústicas de superfície, dispositivos eletro-ópticos, além de serem utilizados em campos de alta tecnologia, dispositivos de ignição e detonação e giroscópios piezoelétricos são mais usados ​​na vida cotidiana para servir as pessoas e se esforçar para criar uma vida melhor para as pessoas.
A composição da cerâmica piezoelétrica
As cerâmicas piezoelétricas comumente usadas incluem titanato de bário, sistema binário de titanato de zirconato de chumbo e a adição de um terceiro ABO3 (A significa íon metálico divalente, B significa íon metálico tetravalente ou a soma de vários íons é quatro positivo) no sistema binário. compostos do tipo valência, tais como: sistema ternário composto por Pb (Mn1/3Nb2/3) O3 e Pb (Co1/3Nb2/3) O3. Se um quarto ou mais composto for adicionado ao sistema ternário, pode ser formado um sistema quaternário ou uma cerâmica piezoelétrica multicomponente. Além disso, há também uma cerâmica piezoelétrica de metaniobato, como metaniobato de sódio e potássio (Na0,5·K0,5·NbO3) e metaniobato de estrôncio de bário (Bax·Sr1-x·Nb2O5), etc. Contém chumbo tóxico, o que é bom para proteção ambiental.
Os ignitores de fogão a gás podem ser geralmente divididos em dois tipos, um é o ignitor de pulso, que é o ignitor mais comum agora, e o outro é o ignitor de cerâmica piezoelétrico, que tem sido amplamente utilizado nos últimos anos, mas com o progresso da sociedade, Aos poucos, retirou-se do palco da história. Hoje eu falo com vocês principalmente sobre o que é um ignitor cerâmico piezoelétrico? Na verdade, o princípio é muito semelhante ao da pedra de sílex de um isqueiro. O botão do fogão a gás está conectado à pá. Quando pressionamos o botão, a pá colidirá com a extremidade saliente do martelo de ignição. Quando o botão é girado, a pá se move para a esquerda contra a extremidade saliente do martelo de ignição. Com o aumento do ângulo de rotação, o martelo de ignição é separado da pá e, sob a ação da mola, o elemento piezoelétrico é rapidamente atingido.
Muitos amigos não entendem bem o que é um elemento piezoelétrico. Um elemento piezoelétrico é um dielétrico cerâmico especial. Não importa se é pressionado ou esticado em ambas as extremidades, a polarização será gerada, e a mesma carga será gerada em ambas as extremidades, e o meio será gerado. Cargas diferentes, e a carga instantânea é muito alta. Se o martelo de ignição bater em um instante, uma alta tensão de 5000V a 10000V pode ser gerada. A alta tensão é transmitida para a agulha de ignição através do fio, e a agulha de ignição ioniza o ar na ponta para descarregar e inflamar o gás.
A vantagem do ignitor cerâmico piezoelétrico é que ele não precisa de fonte de alimentação e tem uma vida útil muito longa. Pode atingir cerca de 50.000 operações de ignição. Geralmente, ele pode ser usado por cerca de 10 anos. É barato e fácil de operar. Mas a desvantagem também é muito óbvia, não pode disparar continuamente. Se o gás não for aceso uma vez, ele precisa ser reiniciado novamente, por isso é mais problemático de usar.

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