【摘 要】
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该文在研制不同含Sn量的37.5MPN-62.5PZT三元系压电陶瓷材料的基础上,考察了Sn元素对37.5PMN-62.5PZT材料压电性能的影响.并从晶体结构入手,探讨了Sn元素对材料性能的影响机
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该文在研制不同含Sn量的37.5MPN-62.5PZT三元系压电陶瓷材料的基础上,考察了Sn元素对37.5PMN-62.5PZT材料压电性能的影响.并从晶体结构入手,探讨了Sn元素对材料性能的影响机制,找到了Sn元素在37.5PMN-62.5PZT中的最佳添加量.研究了37.5PMN-62.5PZT三元系压电陶瓷材料在低温下(-55℃-25℃)压电性能的变化情况,并从理论上分析了产生这一变化的原因.该文还详细考察了掺Sn和未掺Sn的37.5PMN-62.5PZT三元系压电陶瓷材料的电疲劳情况,研究了影响电疲劳的几个原因,总结出该系列材料电疲劳后般规律曲线,并利用XPS、TEM、SEM、XRD等现代分析手段,探讨了引起PNM-PZT电疲劳的原因,研究了PMN-PZT角驱动器的驱动电源系统,分析了PMN-PZT角驱动器的变形情况.该文研究结果表明:Sn元素不仅能改善37.5PMN-62.5PZT压电陶资的电性能,而且提高了压电陶瓷的低温稳定性和电疲劳寿命,但其加入量要慎重选择,在该文的研究中,以加2.0mol.%为最佳.37.5PMN-62.5PZT压电陶瓷的压电性能随温度变化而变化,这一变化是一个加速过程.电场强度、电场频率、电场波形等都能显著影响PMN-PZT的电疲劳,电畴和微裂纹在电场作用下的变化是PMN-PZT压电陶瓷材料电疲劳的主要原因.
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