(1-0)-3、(2-0)-2压电复合材料及换能器的设计与制备方法

    公开(公告)号:CN114551714A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210150852.3

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本发明公开了(1‑0)‑3、(2‑0)‑2压电复合材料及换能器的设计与制备方法。通过在压电单元内部构建微孔并填充柔性聚合物构成(1‑0)型或(2‑0)型压电单元的方法,来降低压电单元材料的表观刚度和重力密度;然后将多个压电单元按一定阵列排列再浇注柔性聚合物,通过上下表面抛光或者两个侧表面抛光、蒸镀电极和再极化,构成(1‑0)‑3型或(2‑0)‑2型压电复合材料;在复合材料上下表面粘上金属铜块,进行后续的声或超声换能器性能测试。在同等电压激励下,本发明的(1‑0)‑3型、(2‑0)‑2型压电复合材料的振动幅度变大、声发射性能增强;在相同超声波辐射下,本发明的(1‑0)‑3型、(2‑0)‑2型压电复合材料因压电电压常数g值增强,显示了更高的声信号接收灵敏度。

    一种柔性压电高分子微机械能采集器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112216786B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910665258.6

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种柔性压电高分子微机械能采集器及其制备方法。本发明采用将并联的多层压电薄膜沿长度方向缠绕在高分子弹性体的侧壁上,将并联电极用导线引出;高分子弹性体受到沿轴向的外力施加在高分子弹性体上,由于上下表面的弧度,通过弯张机理,将沿轴向的力放大并转变成沿径向的应力,施加到多层压电薄膜上,提高施加到压电薄膜上的应力;多层压电薄膜通过压电效应,将应力转化成电能;本发明采用多层压电薄膜的并联结构,使得电容增加,降低内阻抗,增强有效的压电响应,从而提高压电能量回收器的输出电流和功率密度;本发明在微能源领域具有很好的应用前景。

    一种多层陶瓷共烧压电驱动器、压电马达及其制备方法

    公开(公告)号:CN111313747B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202010095835.5

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种多层陶瓷共烧压电驱动器、压电马达及其制备方法。本发明基于超材料基元序构思想设计了由(2×2)矩阵序构致动基元构成的矩形压电驱动器,每个致动基元均为头对头厚度极化、电学上并联的厚度型多层压电陶瓷。对一个对角线上的两个致动基元施加驱动电场,或者对两个对角线上的致动基元施加反平行驱动电场,不对称应变效应使压电驱动器产生一个平面内d34准切变模态非谐振倾斜驻波振动,通过摩擦耦合将该振动转化为滑动组件的水平线性运动,获得纳米步进压电马达。该压电驱动器采用多层陶瓷共烧工艺制备,体积小,结构简单,可以在较宽的非谐振频率下工作,受环境温度变化影响小,在精密驱动与定位领域有很广阔的应用前景。

    一种多层陶瓷共烧压电驱动器、压电马达及其制备方法

    公开(公告)号:CN111313747A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010095835.5

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种多层陶瓷共烧压电驱动器、压电马达及其制备方法。本发明基于超材料基元序构思想设计了由(2×2)矩阵序构致动基元构成的矩形压电驱动器,每个致动基元均为头对头厚度极化、电学上并联的厚度型多层压电陶瓷。对一个对角线上的两个致动基元施加驱动电场,或者对两个对角线上的致动基元施加反平行驱动电场,不对称应变效应使压电驱动器产生一个平面内d34准切变模态非谐振倾斜驻波振动,通过摩擦耦合将该振动转化为滑动组件的水平线性运动,获得纳米步进压电马达。该压电驱动器采用多层陶瓷共烧工艺制备,体积小,结构简单,可以在较宽的非谐振频率下工作,受环境温度变化影响小,在精密驱动与定位领域有很广阔的应用前景。

    一种精密驱动与定位的直线电机

    公开(公告)号:CN211127621U

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201922049746.2

    申请日:2019-11-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种精密驱动与定位的直线电机,包括运动平台C,运动平台C内部安装有电磁电机次级永磁体组B,在基板D上固定有电磁电机初级绕组A,电磁电机初级绕组A与运动平台C不连接,在运动平台C下面设有轨道Q,轨道Q安装在基板D上;运动平台C能在轨道Q上运动;其特征在于,在运动平台C侧面固定安装有压电驱动摩擦片E-2;在压电驱动摩擦片E-2外侧设有一个压电驱动机构PA,压电驱动器PA包括压电驱动器摩擦头E-1,切变型多层压电驱动器F1A,厚度型多层压电驱动器F2A和支架UA;本实用新型与现有技术相比,能更有效、更精密地实现宏-微-纳运动;多级运动模式切换和多头复合驱动器运动的协调,运动平台的实时位置闭环反馈。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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