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康恒复合材料科技

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压电薄膜材料

这两种方法都是基于正压电效应,对薄膜-基底试样进行垂直加载,试样产生压缩变形并产生电荷,从而测得材料的纵向压电系数 d33。例如,Lefki K 等人通过金属尖端将力F施加于锆钛酸铅压电陶瓷(PZT)薄膜上,PZT薄膜由于压电效应产生电荷Q。

pvdf是有机压电材料,又称压电聚合物。聚偏二氟乙烯,简称pvdf,是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物。其可通过二氟乙烯的聚合反应合成。溶于二甲基乙酰胺等强极性溶剂。抗老化、耐化学药品、耐气候、耐紫外光辐射等性能优良。pvdf可用于生产管材、板材、薄膜、基板以及线缆的绝缘外皮。

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(图片来源网络,侵删)

其次,压电特性赋予了AlN独特的功能性。当机械应力作用时,它能产生电荷,而在电场作用下又能展现形状变化。作为无铅压电材料,AlN具有低机械损耗,高品质因子,这使其在高频应用中备受青睐,尤其是在需要高稳定性的领域。硬度与稳定性的双重保障也让AlN脱颖而出。

压电塑料薄膜像一张透明的食品包装纸,但它具有压电效应。在压力作用下,薄膜表面会出现电势差。这种薄膜的用途相当广泛。它的特点是,能将一种能量转变成另一种能量,但又不消耗其他外来的能源。

一般的压电材料都对压力敏感,但对于压电薄膜来说,在纵向施加一个很小的力时,横向上会产生很大的应力,而如果对薄膜大面积施加同样的力时,产生的应力会小很多。因此,压电薄膜对动态应力非常敏感,28μm厚的PVDF的灵敏度典型值为10~15mV/微应变(长度的百万分率变化)。

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