压电陶瓷的工作原理
1、正压电效应(机械能→电能)
当压电陶瓷受到外部机械应力(如压力、振动或冲击)时,其内部晶体结构中的正负电荷中心发生相对位移,导致极化现象,材料两端表面产生符号相反的束缚电荷,形成电压输出12。
微观机制:材料内部的铁电晶体在受力后自发极化方向发生改变,打破原有的电荷平衡,引发表面电荷积累6。
2、逆压电效应(电能→机械能)
当对压电陶瓷施加外部电压时,电场力驱动材料内部的正负电荷向相反方向移动,导致晶体结构发生微小形变(膨胀或收缩),从而产生机械振动或位移34。
典型应用:如压电扬声器通过交变电压驱动陶瓷片振动发声,或超声换能器将电信号转化为高频机械波4。
3、极化处理的关键作用
压电陶瓷需通过高电压极化工艺赋予其压电特性:
未极化时,铁电晶体内部的自发极化方向随机分布,整体电荷呈中性6。
施加高直流电场后,晶体极轴沿电场方向规则排列,形成稳定的极化状态,移除电场后仍保持定向排列,从而实现可逆的机电转换能力56。