聚合物电致伸缩材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划聚合物电致伸缩材料  新型水声换能器与换能器新技术  声波是迄今为止人类所掌握的唯一能在浩瀚大海中远距离传递信息和能量的载体在陆地上人们利用电磁波研制了雷达类似地人们利用声波这种信息载体研制了对水下目标实现探测定位识别和通信的电子设备声纳面对广阔的海洋声纳肩负着重要的使命触及浩瀚大海的各个角落识别其中形色各异的事物告诉人们海底世界的真面目协助人们探究海洋的奥秘成为水下通信导航水产渔业海洋资源开

2、发海洋地质地貌探测军事武器等领域的重要手段声波之所以成为水下最佳信息载体.随着声纳技术应用领域的不断扩大,军事对抗及作战需求的日益提高,新原理、新技术、新型声纳设备纷纷涌现,层出不穷.新型声纳技术的发展要求带动了换能器技术的飞速发展,同样换能器领域的技术突破和新材料、新机理、新结构换能器的发展,也让声纳系统“耳目一新”,主要包括新材料水声换能器、新结构新机理水声换能器、新型水听器技术、宽带换能器技术等等.目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并

3、确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  换能器是声纳系统中实现能量转换的器件.在换能器中,有一种特殊的材料具有能量转换的本领,这种材料叫做功能材料.用来制作换能器的功能材料主要包括压电材料(如压电晶体、压电陶瓷、压电聚合物等)和磁致伸缩材料(如镍、钴、镍铁合金、铁氧体、稀土铁合金等),它们分别利用压电效应和磁致伸缩效应实现电场能或磁场能与机械能之间的相互转换.换能器技术的突破根本上决定于功能材料的技术突

4、破.近些年功能材料领域取得了方方面面的技术成就,也给换能器技术的发展带来了曙光.1963年,美国的Clark博士发现镧系稀土材料有惊人的磁致伸缩特性,但由于居里点低于室温而没有得到实际应用.后来人们发现稀土元素和铁等组成二元、三元或四元合金在室温下也具有超磁致伸缩特性,其中最具代表性的稀土合金是Terfenol-D,它已成为20世纪80年代以来倍受关注的新型功能材料.弛豫铁电单晶铌镁酸铅-钛酸铅(简称PMN-PT)和铌锌酸铅-钛酸铅(简称PZN-PT),是新型的复合钙钛矿型晶体材料,也是异军突起的一类很

5、有应用前景的新型功能材料.在此之前,换能器材料曾经普遍使用过镍,1917年,法国科学家朗之万用石英晶体制造了声纳换能器,开创了压电材料在声纳上应用的先例;20世纪40年代,具有较强压电性能的BaTiO3陶瓷研制成功,在第二次世界大战期间被广泛用于声纳系统;50年代发展起来的PZT压目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素

6、质的培训计划电陶瓷,以其较宽的工作温度范围和优良的机电转换效率弥补了Ba2TiO3陶瓷的不足,一度成为水声换能器的首选材料,其中高能量密度的压电陶瓷材料是PZT-8.对稀土合金材料在低温条件下的磁致伸缩本领比室温条件下更大,如77K温度下材料的磁致伸缩应变最高值为%,而Terfenol-D在室温条件下磁致伸缩应变最高值为%.,近些年人们还是愿意采用室温条件工作的Terfenol-D材料,舍弃一些磁致伸缩应变,而代之以新结构形式实现优良的辐射性能.下面简要介绍几种结构磁致伸缩材料水声换能器方面的研究进展.

7、纵向换能器结构简单,磁致伸缩棒与前辐射头和尾质量块结合成类似一维振动系统,前辐射头一般为轻质材料,尾质量块一般为密度大的材料,以实现辐射面输出更大的振动位移.Dubus等弛豫铁电材料水声换能器  弛豫铁电材料是一类颇有潜力的功能材料,可分为电致伸缩陶瓷类型和弛豫铁电  单晶类型,弛豫铁电单晶比电致伸缩陶瓷材料制作工艺要复杂得多.已有研究者用这类材料制作了多种类型换能器,如弯张换能器、纵向换能器等.这类材料的换能器制作技术比较复杂,需要加直流偏置电场,施加预应力,控制工艺温度等.利用PMN-PT-BT(铌

8、镁酸铅-钛酸铅-钛酸钡)电致伸缩陶瓷研制了IV型弯张换能器所研制的换能器还没有最大限度地发挥材料的潜力,这方面的工作在今后一个时期内仍是水声换能器领域需要深入探索的热点问题之用PMN-PT弛豫铁电单晶材料研究了64路超声探头,用于医用B超和Doppler彩色超声成像设备,暗示了弛豫铁电单晶材料在高频图像声纳中的应用前景.  钹型(cymbal)换能器是一种类似于弯张换能器的目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的

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