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公开(公告)号:CN110788707B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201911056511.4
申请日:2019-10-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于压电陶瓷加工技术领域,涉及一种利用磨削提高压电陶瓷压电性能及机械性能的方法;步骤为:选取压电陶瓷固定于工作台,根据压电陶瓷的厚度选择相应目数的砂轮进行顺磨磨削;当压电陶瓷的厚度大于1mm时,采用300~400目的砂轮进行磨削;厚度为0.5~1mm时,采用400~500目的砂轮进行磨削;厚度小于0.5mm时,采用500~600目的砂轮进行磨削;磨削完成后取下压电陶瓷,放入水中煮沸,再经温水漂洗、烘干得到成品,即为磨削完成后的压电陶瓷薄片。本发明实现了对副作用磨削应力的利用,利用磨削应力使得压电陶瓷发生从四方相到正交相的转变,增强陶瓷压电性能;同时提高陶瓷断裂强度、断裂韧性和陶瓷致密性。
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公开(公告)号:CN108503359A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810261832.7
申请日:2018-03-28
Applicant: 江苏大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B41/88 , H01L41/187 , H01L41/43
CPC classification number: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B41/009 , C04B41/5116 , C04B41/88 , C04B2235/3201 , C04B2235/3244 , C04B2235/3294 , C04B2235/3298 , C04B2235/5427 , C04B2235/602 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , H01L41/187 , H01L41/1873 , H01L41/1878 , H01L41/43 , C04B41/45 , C04B41/0072
Abstract: 本发明公开了一种适用于驱动器的小迟滞无铅压电陶瓷及其制备方法,涉及无铅压电陶瓷制备领域,该小迟滞无铅压电陶瓷的结构通式为(1-x)(K0.48Na0.52)(Nb0.6Sb0.4)O3—xBi0.5(Na0.82K0.18)0.5ZrO3;通过控制x值和烧结温度T,其中,x为0.036
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公开(公告)号:CN108828341B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201810261804.5
申请日:2018-03-28
Applicant: 江苏大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种压电陶瓷直流电压下迟滞特性的检测装置及计算方法,涉及测量技术领域,该检测装置包括数显测微仪、传感器、直流驱动电源和底座;所述压电陶瓷和传感器固定在底座上;并将传感器接口接到数显测微仪上;所述直流驱动电源的正负极与压电陶瓷的上端面上的导线连接;该计算方法步骤一)将已经烧结银电极的压电陶瓷正面与反面均焊接上导线;步骤二)将步骤一)中焊接好导线的压电陶瓷固定在底座上,正极朝上;步骤三)将传感器接口接入数显测微仪的通道;步骤四)连接直流驱动电源,调试检测装置;步骤五)将调试好的检测装置置于安静的室内;步骤六)采用本发明公式计算最大迟滞误差及瞬时误差,为压电陶瓷应用于驱动器提供可靠的数值依据。
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公开(公告)号:CN110788707A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911056511.4
申请日:2019-10-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于压电陶瓷加工技术领域,涉及一种利用磨削提高压电陶瓷压电性能及机械性能的方法;步骤为:选取压电陶瓷固定于工作台,根据压电陶瓷的厚度选择相应目数的砂轮进行顺磨磨削;当压电陶瓷的厚度大于1mm时,采用300~400目的砂轮进行磨削;厚度为0.5~1mm时,采用400~500目的砂轮进行磨削;厚度小于0.5mm时,采用500~600目的砂轮进行磨削;磨削完成后取下压电陶瓷,放入水中煮沸,再经温水漂洗、烘干得到成品,即为磨削完成后的压电陶瓷薄片。本发明实现了对副作用磨削应力的利用,利用磨削应力使得压电陶瓷发生从四方相到正交相的转变,增强陶瓷压电性能;同时提高陶瓷断裂强度、断裂韧性和陶瓷致密性。
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公开(公告)号:CN108828341A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810261804.5
申请日:2018-03-28
Applicant: 江苏大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种压电陶瓷直流电压下迟滞特性的检测装置及计算方法,涉及测量技术领域,该检测装置包括数显测微仪、传感器、直流驱动电源和底座;所述压电陶瓷和传感器固定在底座上;并将传感器接口接到数显测微仪上;所述直流驱动电源的正负极与压电陶瓷的上端面上的导线连接;该计算方法步骤一)将已经烧结银电极的压电陶瓷正面与反面均焊接上导线;步骤二)将步骤一)中焊接好导线的压电陶瓷固定在底座上,正极朝上;步骤三)将传感器接口接入数显测微仪的通道;步骤四)连接直流驱动电源,调试检测装置;步骤五)将调试好的检测装置置于安静的室内;步骤六)采用本发明公式计算最大迟滞误差及瞬时误差,为压电陶瓷应用于驱动器提供可靠的数值依据。
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