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公开(公告)号:CN112803830B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011613007.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明提供的一种哑铃型压电式力‑电换能器,包括框体、压电材料、螺杆和质量块,其中,所述压电材料设置有多个,多个压电材料沿圆周方向均布在框体内;所述螺杆的一端与框体连接,另一端与质量块连接;与传统悬臂梁力‑电换能器相比,由于压电材料处于夹持状态,工作在33模式,仅承受正应力作用,所以压电材料不易产生裂纹,因而此结构换能器的稳定更高,相比传统31模式悬臂梁型换能器,其服役寿命会有显著提高。
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公开(公告)号:CN113013321A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110173478.4
申请日:2021-02-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L41/277 , H01L41/257 , H01L41/297 , C23C14/04 , C23C14/35
Abstract: 本发明提供的一种压电单晶层叠驱动器的制备方法,包括以下步骤:步骤1,对单晶片依次进行三维定向、切割、减薄、清洗,得到多个单晶薄片;步骤2,将得到的单晶薄片放置在溅射电极模具中进行溅射电极,得到单晶薄片电极;步骤3,将得到的单晶薄片电极放置在极化装置中进行电极极化,得到极化后的单晶薄片电极;步骤4,利用堆叠模具对极化后的单晶薄片电极进行堆叠,得到压电堆;步骤5,在得到的压电堆的侧面溅射电极,得到层叠驱动器;本发明解决了现有的层叠驱动器只能单片制备,不能批量生产的缺陷。
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公开(公告)号:CN111072065B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911304748.X
申请日:2019-12-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明提供的一种[111]取向钛酸锶模板材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,将[111]取向的片状BaTiO3前驱体与SrCO3粉体混合,之后加入熔盐进行搅拌均匀,得到混合物,其中,[111]取向的片状BaTiO3前驱体与SrCO3粉体的质量摩尔比为1:(0.1~20);[111]取向的片状BaTiO3前驱体与SrCO3粉体的总质量与熔盐的质量比为1:(0.1~10);步骤2,经步骤1得到的混合物进行球磨、烘干,得到烘干混合原料;步骤3,将步骤2得到的烘干混合原料进行煅烧,得到反应产物;步骤4,将步骤3得到的反应产物进行清洗、过滤、烘干,得到[111]取向的钛酸锶模板材料;本发明制备的[111]取向钛酸锶模板材料可以大幅度的提高材料的极化强度,同时降低材料的电致伸缩,提高材料的击穿电场,进而提高材料的储能密度。
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公开(公告)号:CN112745117A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011607945.1
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/472 , C04B35/491 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明提供的一种织构化压电陶瓷叠层驱动器及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,通过细晶压电陶瓷基体和片状模板制备得到陶瓷厚膜,将得到的陶瓷厚膜切成预设尺寸的方片结构,然后在方片结构的陶瓷厚膜的一表面刷上电极,得到刷有内电极的陶瓷厚膜;步骤2,将得到的刷有内电极的陶瓷厚膜按照电极交错的方式进行堆叠,得到陶瓷压电堆;步骤4,对得到的陶瓷压电堆依次进行排胶和烧结,得到烧结后的陶瓷压电堆;步骤5,在得到的烧结后的陶瓷压电堆的两侧面依次进行被电极、极化,得到织构化铅基压电叠层驱动器;本发明通过细晶压电陶瓷基体围绕片状模板定向生长获得各向异性的陶瓷,从而大幅提高陶瓷的压电性能。
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公开(公告)号:CN114325896A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210023617.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种径向伸缩‑拱型放大结构的变焦透镜及其工作方法,该自适应变焦透镜包括框体以及沿着光轴依次堆叠并紧密连接的压电材料、第一玻璃、有机薄膜和第二玻璃,压电材料的极化方向是沿厚度或者径向方向,当压电材料的上下表面施加激励电压后,压电材料和第一玻璃边部固定在框体上,其中心部分会随压电材料产生垂直于表面的上下运动与变形,最终带动自适应变焦透镜产生相应的拱起或者凹陷,进而形成凹透镜或凸透镜,随外加电场增大,自适应变焦透镜的曲率半径随之改变,最终使得自适应变焦透镜的焦距发生改变;所述自适应变焦透镜结构简单紧凑、制作简单、即时对焦、高光轴稳定性、极低功耗、输出位移大、不存在液体且无电磁干扰。
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公开(公告)号:CN112803830A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011613007.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明提供的一种哑铃型压电式力‑电换能器,包括框体、压电材料、螺杆和质量块,其中,所述压电材料设置有多个,多个压电材料沿圆周方向均布在框体内;所述螺杆的一端与框体连接,另一端与质量块连接;与传统悬臂梁力‑电换能器相比,由于压电材料处于夹持状态,工作在33模式,仅承受正应力作用,所以压电材料不易产生裂纹,因而此结构换能器的稳定更高,相比传统31模式悬臂梁型换能器,其服役寿命会有显著提高。
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公开(公告)号:CN109180181B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811143060.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种无铅弛豫反铁电陶瓷储能材料及其制备方法,化学式为(1‑x‑y)(Na0.5Bi0.5)TiO3–x(Sr0.7Bi0.2)TiO3–yMe2O3,其中,Me为La、Sm及Dy中的一种或两种,x及y表示摩尔分数,0.2≤x≤0.7,0.01≤y≤0.2,该材料具有储能密度较高、储能效率高及弛豫化特点,并且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN109180181A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811143060.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种无铅弛豫反铁电陶瓷储能材料及其制备方法,化学式为(1-x-y)(Na0.5Bi0.5)TiO3–x(Sr0.7Bi0.2)TiO3–yMe2O3,其中,Me为La、Sm及Dy中的一种或两种,x及y表示摩尔分数,0.2≤x≤0.7,0.01≤y≤0.2,该材料具有储能密度较高、储能效率高及弛豫化特点,并且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN116520553A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210074703.3
申请日:2022-01-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G02B26/00 , G02B3/00 , G02B3/14 , G03B5/00 , G02B27/64 , G02B7/09 , G03B30/00 , H02N2/02 , H02N2/04 , H02N2/06 , H02N2/00
Abstract: 本发明提供一种六轴稳像压电自适应变焦透镜及其制备和工作方法,包括沿着光轴依次布置的压电元件、透明介质和底座;压电元件为透明体,压电元件垂直于光轴的两个表面分别设置有透明的第一电极和第二电极;第一电极或第二电极分成多个边部独立电极和中心电极;压电材料和底座固定在框体上,通过对压电材料应变单元三维空间排列的有序结构构建,其可以在很宽的非谐振低频范围内激发出自适应变焦透镜的自动变焦和光学稳像六轴基本运动及其耦合状态下的复合运动模式;结构简单紧凑易于小型化、响应速度快且输出位移大、工作电场低、具有超高可调焦距灵敏度、对外界环境条件不敏感、不存在外界条件的影响、极低的功耗、易于系统集成。
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公开(公告)号:CN113013321B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110173478.4
申请日:2021-02-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: H10N30/057 , H10N30/045 , H10N30/067 , C23C14/04 , C23C14/35
Abstract: 本发明提供的一种压电单晶层叠驱动器的制备方法,包括以下步骤:步骤1,对单晶片依次进行三维定向、切割、减薄、清洗,得到多个单晶薄片;步骤2,将得到的单晶薄片放置在溅射电极模具中进行溅射电极,得到单晶薄片电极;步骤3,将得到的单晶薄片电极放置在极化装置中进行电极极化,得到极化后的单晶薄片电极;步骤4,利用堆叠模具对极化后的单晶薄片电极进行堆叠,得到压电堆;步骤5,在得到的压电堆的侧面溅射电极,得到层叠驱动器;本发明解决了现有的层叠驱动器只能单片制备,不能批量生产的缺陷。
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