将压电陶瓷片粘贴在待测结构的表面,运用压电阻抗技术,对结构中螺栓松动的损伤进行检测分析。
但在实用化方面,由于存在漏电流大、极化易疲劳等缺点,用PZT薄膜做成的器件使用寿命短。
影响PZT压电陶瓷质量的主要因素有粉体团聚、化学计量及老化等。
使用基于PID控制的压电陶瓷电源,针对微塑性成形设计了成形工艺控制器。
该微操作执行器采用组合杠杆原理将压电驱动器的微小位移放大。
射流速度随喷口宽度、压电片厚度的增大而减小,随腔体宽度的增大而增大;
环形锆钛酸铅(PZT)压电振动器受到非均匀机械应力采用螺栓夹紧。
为了发明这个灵活设备,他把压电陶瓷置于硬盘基板,然后将材料切割成小丝带状。
实验采用直探头与光纤光栅在焦点处的频率响应进行对比。
提出并实现了一种用PZT—应变片组合型高线性度光纤光栅探测反射波长移位的方法。
设计并研究了一种硅基PZT压电悬臂梁驱动扫描微镜器件。
然后将非晶的PZT薄膜在不同含氧量混合气体的环境中退火。
采用平行板移动副设计了压电陶瓷驱动纳米级微进给工作台。
根据压电材料的压电效应,压电陶瓷片(PZT)既可作为传感器又可作为驱动器。
另一非常有前途的技术,是利用压电陶瓷作为驱动器和传感器。
通过优化压电陶瓷堆(PZT)相位调制器驱动电路,有效地提升了系统的频率响应范围。
在前期工作的基础上制备了基于锶掺杂PZT薄膜的微悬臂梁结构。
PMN-PT以及PZN-PT等钙钛矿结构的含铅陶瓷具有良好的压电和机电转化性能。
用扫描压电显微术观察不同掺杂PZT薄膜的铁电畴分布
不同晶化工艺对非晶PZT纳米薄膜形核取向生长机理的影响