Structure en bronze de tungstène de
transducteur à anneau piézoélectriquepeut être divisé en de nombreuses catégories, dont la plus courante, la plus
cristal de capteur piézoélectriqueest largement utilisé, le plus étudié est la structure de bronze de tungstène en quatuor. Semblable à la structure de la pérovskite, la structure de bronze en tungstène est également formée par un apex total d'ocydra d'oxygène. Un total du sommet de l'octaèdre d'oxygène BO6 couplé le long de l'axe quaternaire dans une pile, les piles puis un point total sous forme de connexion. En revanche, c'est la structure de pérovskite, ces piles de
Disque piézoNe vous alignez pas dans un plan perpendiculaire à l'axe quadruple, résultant en trois lacunes différentes: les positions A2, A1 et C des lacunes pentagonales, quadrangulaires et triangulaires. Parmi eux, le numéro de coordination A1 est de 12, A2 est de 15, C minimum C est 9. En même temps, le centre octaédrique d'oxygène en raison de l'emplacement de la symétrie est différent,
transducteur piézoélectriqueest divisé en B1 et B2 comme pour deux centres d'octaèdre. Cette structure en bronze de tungstène peut être écrite. Ces emplacements d'écart sont généralement occupés par des ions qui satisfont aux différentes exigences de taille et de valence. En général, les sites A1 et A2 sont remplis de plus grands pb2 +, Ba2 +, Ca2 +, Sr2 +, Na +, K + et ions d'éléments de terres rares; tandis que
Mini disques en céramique piézone peut être occupé que par de très petits ions tels que Li +, BE2 + et Mg2 +, Ta5 +, W6 +, Ti4 +, Zr4 + et Fe3 +, qui sont remplis en B1 et B2. Le niobate de plomb partiel en plomb (PBNB2O2) est le premier ferroélectrique en bronze de tungstène découvert, est également la première structure ferroélectrique non perrovskite. Le système a une température élevée en curie (570 ℃), le transducteur mécanique à haute température Piezo n'est pas facile à dépolariser, une grande anisotropie piézoélectrique D33 est un facteur de qualité mécanique de seulement 10 environ, les transducteurs à ultrasons à haute température sont appropriés. Cependant, la phase ferroélectrique du niobate de plomb partiel doit être formé à environ 1 230 ° C. Par conséquent, la préparation des céramiques de niobate de plomb doit être supérieure à 1 250 ℃ après l'isolation, à travers le refroidissement rapide de la piézo du matériau PZT à la température pour maintenir la stabilité de la phase ferroélectrique, mais en raison de la fissuration de la porcelaine pendant le processus de trempe pendant est souvent difficile pour obtenir des céramiques piézoélectriques métatitanates denses.