實驗名稱:空氣復合材料振動狀態(tài)測試
研究方向:隨著信息化、智能化科技需求的不斷提升,壓電陶瓷發(fā)展也進入了新紀元。壓電復合材料的出現(xiàn)強有力地推動了醫(yī)療超聲、水聲換能器、魚雷探測器等技術領域的發(fā)展。其中,1-3型壓電復合材料因具有聲阻抗低、密度低和機電特性高等優(yōu)勢而被研究者廣泛關注。3-2型陶瓷-空氣壓電復合材料是一種具有特殊結構的壓電材料,由壓電陶瓷和空氣按一定連通方式、體積質量比及空間分布組合而成。這種復合材料結合了壓電陶瓷的優(yōu)良壓電性能和空氣的輕質特性,從而呈現(xiàn)出獨特的物理和電氣性能。由于壓電陶瓷的引入,復合材料具有較高的機電耦合系數(shù),能夠實現(xiàn)高效的機械能與電能之間的轉換??諝庾鳛閺秃喜牧系慕M成部分,使得整體材料的聲阻抗較低,有利于聲波的傳播和接收。通過調整壓電陶瓷和空氣的分布、比例等參數(shù),可以設計出具有不同性能的復合材料,以滿足不同的應用需求。
實驗目的:驗證3-2型陶瓷-空氣復合材料具有比1-3型壓電復合材料更好的壓電特性為后續(xù)實驗做論證和鋪墊。
測試設備:ATA-4315高壓功率放大器、信號發(fā)生器、示波器、激光測振儀等。
實驗過程:首先由函數(shù)發(fā)生器激發(fā)頻率范圍為100kHz~400kHz的激勵信號通過ATA-4315高壓功率放大器放大施加在陶瓷兩端,觀察3-2型壓電復合材料的厚度振動模態(tài)。測振儀實時刷新振幅、速度、加速度隨時間的變化狀態(tài),同時進行快速傅里葉變換,自動捕獲頻譜尖峰信息,示波器監(jiān)測陶瓷兩端電壓變化,其實驗原理框圖如圖1-1。

圖1-1:3-2型陶瓷壓電特性研究實驗框圖
實驗結果:由圖1-2可見,在陶瓷體積占比相同的前提下,3-2型陶瓷-空氣復合材料共振頻率為190kHz,高于1-3型壓電復合材料共振頻率162kHz。這是因為3-2型壓電材料無聚合物環(huán)氧樹脂的約束,壓電小柱做自由振動,振動頻率高于1-3型壓電振子。在共振頻率下3-2型壓電振子的位移是3.840nm,大于1-3型的2.857nm。由于正、負離子在電場力作用下會發(fā)生相對位移,導致晶體內部產生內應力,最終使晶片發(fā)生宏觀形變。晶體表面出現(xiàn)的電荷由圖1-2可見,在陶瓷體積占比相同的前提下,3-2型陶瓷-空氣復合材料共振頻率為190kHz,高于1-3型壓電復合材料共振頻率162kHz。這是因為3-2型壓電材料無聚合物環(huán)氧樹脂的約束,壓電小柱做自由振動,振動頻率高于1-3型壓電振子。在共振頻率下,3-2型壓電振子的位移是3.940nm,大于1-3型的2.857nm。由于正、負離子在電場力作用下會發(fā)生相對位移,導致晶體內部產生內應力,最終使晶片發(fā)生宏觀形變,晶體表面出現(xiàn)的電荷。

圖1-2:Z方向振動位移對比圖
功率放大器推薦:ATA-4315

圖:ATA-4315高壓功率放大器指標參數(shù)
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審核編輯 黃宇
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