Práce a aplikace piezoelektrických krystalů

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





První piezoelektrický jev byla zahájena v roce 1880 bratry Jacquesem Curiem a Pierrem. Přidáním svých znalostí o piezoelektřině s chováním krystalové struktury potvrdili tento efekt použitím příkladů piezoelektrických krystalů, jako je křemen, turmalín, třtinový cukr, Rochelleova sůl a topaz. V době jejich první demonstrace prokázali, že Rochelle mate sol a křemenné krystaly vykazovaly největší piezoelektrickou kapacitu. Během druhé světové války odhalili vědci v USA, Rusku a Japonsku umělé materiály, které jsou pojmenovány jako feroelektrika. Hlavní funkcí těchto materiálů je několikrát vykazovat piezoelektrické konstanty, které jsou lepší než normální piezoelektrické materiály.

Přestože se počáteční komerčně vyvinul piezoelektrický materiál je křemenný krystal používaný k detekci sonaru, vědci stále hledali zdroje vynikajícího výkonu pro materiály. Tento silný výzkum přinesl výsledek v expanzi dvou materiálů, jako je titaničitan zirkoničitý olovnatý, titaničitan barnatý. Tyto materiály mají některé zvláštní vlastnosti, které jsou vhodné pro konkrétní aplikace.




Co je to piezoelektrický krystal?

Piezoelektrický krystal je jedním z malého měřítka zdroj energie . Když se tyto krystaly automaticky deformují, vytvářejí malé napětí, které se označuje jako piezoelektřina. Tento druh obnovitelné energie nemůže být vhodný pro průmyslové situace. Hlavním konceptem těchto krystalů je poskytnout piezoelektricitu v reakci na aplikované automatické napětí, které může být v krystalech reverzibilní. Tento twist lze provést pouze pomocí nanometrů a má užitečné aplikace, jako je výroba a detekce zvuku.

Práce s piezoelektrickými krystaly

Tvar piezoelektrického krystalu je šestihranný a zahrnuje tři osy, a to optickou, elektrickou a mechanickou. Jmenuje se piezoelektrický efekt. Fungování tohoto krystalu je kdykoli, když je na krystal aplikována síla, a poté generuje elektřinu. Kdykoli na krystaly působí elektromagnetická síla, začnou krystaly vibrovat, jinak se projeví mechanický růst a redukce. Říká se tomu inverzní piezoelektrický jev.



piezoelektrický krystal

piezoelektrický krystal

Hlavní nevýhody těchto krystalů spočívají v tom, že vibrační desky krystalů nemohou nést stabilní tlak nad krystaly. Ty mohou být vylepšeny pro udržení vysoké síly, jinak mechanického tlaku.

Aplikace piezoelektrického krystalu

Aplikace piezoelektrického krystalu zahrnují následující.


  • Nejlepší aplikací piezoelektrického krystalu je elektrický zapalovač cigaret.
  • Běžnou aplikací zdroje energie piezoelektrických krystalů je vytvoření malého motoru.
  • Piezoelektrické krystaly jsou zapuštěny do podrážky boty boty generovat elektrickou energii pro každý krok . To by mohlo být použito v nástrojích, jako jsou mobilní telefony, svítilny atd.

Jedná se tedy o piezoelektrické krystaly. Z výše uvedených informací nakonec můžeme usoudit, že v budoucnu piezoelektrický k ochraně hraničních silnic lze použít krystalizovanou silniční technologii. Tato technologie používá senzor najít pronikání nepřátel. Pokud se tato technologie stane realitou, bude existovat šance na výrobu elektřiny. Lze jej tedy upravit jako další slibný zdroj elektřiny. Zde je otázka, jak vyrobit piezoelektrický krystal?