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2024-09-13
壓電效應的原理及分類發現它的存在:壓電效應最早是由?雅克·居里(JacquesCurie)和皮埃爾·居里(PierreCurie)兄弟在1880年發現的。他們在電氣石中施以壓力時發現了電性產生,并隨后系統地研究了施壓方向與電場強度間的關系。1881年,他們驗證了逆壓電效應,并得出了正逆壓電常數。1984年,德國物理學家沃德馬·沃伊特(德語:WoldemarVoigt),推論出只有無對稱中心的20中點群的晶體才可能具有壓電效應。它的定義:通俗的定義為:它是一種施加應力能產生電荷...2024-09-12
壓電驅動器技術的研究價值有哪些?壓電驅動器技術的研究價值主要體現在其廣泛的應用領域和高精尖技術的發展需求上。?壓電驅動技術已經成功應用于多個領域,包括但不限于MEMS、生物工程、醫療科學、流體驅動和噪聲污染控制等。這些應用不僅展示了壓電驅動技術的實用價值,也體現了其在GD裝備向高精尖發展中的重要作用。特別是在醫療機器人、超精加工、半導體制造、生命科學、航空航天和GD裝備等領域,壓電驅動技術因其結構簡單、構型多樣、力密度高、精度高、響應快、斷電自鎖、無電磁干擾以及環境適應性好等...2024-08-30
動態壓電常數與靜態壓電常數的區別及應用1.定義與原理靜態壓電常數靜態壓電常數描述的是材料在靜態或低頻機械應力作用下產生電荷(或反之,電場作用下產生形變)的能力。這些常數通常在無外部交流電場或應力快速變化的情況下測量,反映了材料的基本壓電性能。常見的靜態壓電常數包括壓電系數(如d常數),它衡量了單位應力下產生的電荷量。動態壓電常數動態壓電常數則較多地關注材料在高頻或動態應力/電場作用下的響應特性。隨著頻率的增加,材料的壓電性能可能會發生變化,這主要是由于材料的介電常數、彈性模量...2024-08-29
塊體極化裝置的應用范圍?塊體極化裝置的應用范圍廣泛,主要體現在材料科學、工程技術以及科研實驗等多個領域。以下是對其應用范圍的詳細闡述:1.材料科學領域壓電陶瓷極化:塊體極化裝置能夠在高壓、高溫等環境下對壓電陶瓷進行極化處理,使其具備或增強壓電性能。這是通過施加較強的直流電場,使陶瓷中的電疇沿電場方向取向排列,從而提高壓電陶瓷的壓電性能。其他材料極化:除了壓電陶瓷外,塊體極化裝置還可用于其他需要極化處理的材料,如某些電介質材料,通過極化來改善其性能。2.工程技術領域航空領域:在...2024-08-28
產品概述:系統通過測量被測物絕緣各個頻率下的泄漏電流,利用數據模型對測量結果進行分析從而得到固體絕緣材料的電導率、絕緣油的電導率/介損以及參考溫度下的介損、電阻等參數,由于模型能夠精確補償溫度對測試結果的影響,因此測試可在任何溫度下進行。絕緣電阻評價平臺可以用于測量電路或材料在交流信號作用下的阻抗特性的高精度電子儀器。也可以測量直流電壓下的阻抗參數,其基本原理基于交流電路理論,通過向被測對象施加一定頻率和幅值的交流電壓(或直流電壓),測量由此產生的電流(或電壓)響應,進而計算...2024-08-26
隨著集成電路和通信技術的高速發展,低介常數材料(Low-K)被廣泛的應用,一般我們將K值<3的材料稱為低介電常數材料,但在新一代集成電路中,很多器件要求材料的K值<2.5,國際器件與系統藍圖(IRDS)還建議在2028年前,開發出K值<2的超低介電材料,材料損耗已經接近甚至小于0.005。而傳統的介電常數(包括介電頻譜、溫譜),常見的測量方式諸如高頻Q表或采用阻抗分析儀都不太合適,測量誤差主要來自于測量夾具及導線的損耗以及測試樣品制備時的誤差。北京華測試驗儀器有限公司推出的低...