一种利用PVDF叠堆薄块的逆压电效应实现对直流电场强度检测的装置

    公开(公告)号:CN107315116B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201710499357.2

    申请日:2017-06-27

    IPC分类号: G01R29/12

    摘要: 一种PVDF叠堆薄块直流电场强度检测装置,主要包括支架、激光反射薄膜、表面电极、PVDF叠堆薄块、外罩、滑轨、弹簧、外接导线、滑柱、激光发射与接收装置。支架不同位置分别固定PVDF叠堆薄块与激光发射及接收装置,PVDF叠堆薄块上下表面均喷镀等厚度的表面电极,表面电极上面覆盖一层激光反光薄膜。当有直流电场接入装置的外接导线时,PVDF叠堆薄块在不同电场强度影响下发生不同程度的形变,形变量的大小与电场强度的大小相关。根据激光发射及接收装置测定的加载电场前后的位置变化即可判断直流电场强度的数值。该装置具有结构简单、成本低及不受尺寸限制等优点。

    一种利用硝酸银制备钙钛矿结构的铌酸银的水热合成方法

    公开(公告)号:CN109987629A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910380351.2

    申请日:2019-05-08

    IPC分类号: C01G33/00

    摘要: 本发明公开了一种利用硝酸银制备钙钛矿结构的铌酸银陶瓷粉体的水热合成方法,具体步骤为:精确称量氟化氢铵(NH4HF2),硝酸银(AgNO3)和五氧化二铌(Nb2O5),将原料混合放入聚四氟乙烯高压反应釜内衬中并加入50ml去离子水,再将得到的混合液在室温下搅拌10‑30分钟,搅拌均匀后密封放入高温水热烘箱中180℃‑220℃反应10‑32h;反应完成后将得到的粉体抽滤、洗涤并在60℃‑85℃的烘箱中干燥2‑5h,最终得到纯钙钛矿结构的铌酸银陶瓷粉体。本发明能在较低温度下得到高纯的铌酸银陶瓷粉体,工艺简单可行,便于实现掺杂材料的组分控制与结构设计。

    形状记忆合金驱动线性及角度进给尺蠖式微动台

    公开(公告)号:CN108730140A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710298647.0

    申请日:2017-04-19

    IPC分类号: F03G7/06

    CPC分类号: F03G7/065

    摘要: 形状记忆合金驱动线性及角度进给尺蠖式微动台装置,其中前置电磁锁与后置电磁锁分别固定于前置进给台与后置进给台上,前置电流插槽与后置电流插槽分别固定安装于前置进给台与后置进给台侧面,部分槽孔用于给前后电磁锁提供电流,其余槽孔用于给形状记忆合金提供脉宽电流,前置进给台与后置进给台之间为若干形状记忆合金组列,若干形状记忆合金组列首尾端嵌于前后进给台内部。通过给提供不同大小及形式的脉宽电流,由于若干形状记忆合金组列变形不均,会带来微线性位移及角度或大线性位移及角度进给功能。具有响应速度快、进给距离区间宽、精度高、稳定性高,结构简单及操作方便等优点。

    一种钕掺杂钛酸钡纳米陶瓷粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN105254295B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510685389.2

    申请日:2015-10-20

    IPC分类号: C04B35/468 C04B35/626

    摘要: 本发明公开了一种钕掺杂钛酸钡纳米陶瓷粉体的制备方法,包括制备含Ti(C4H9O)4的滴加溶液步骤、TiO2溶胶制备步骤、TiO2溶胶与乙酸钡混合步骤、调节碱度步骤、混合前驱体制备步骤、水热反应步骤和洗涤冷冻烘干步骤,本发明制备方法简易方便,其先将Nd2O3配制成Nd(NO3)3溶液,加入反应物前驱体溶液中搅拌均匀,从而避免了直接加入Nd2O3固体粉末引起的掺杂不均匀;同时由于水热条件下钡钛比及碱度可调,可以对产物进行成分控制;采用冷冻干燥避免了粉体在高温烘干时引起的团聚,可以得到分散性良好的纳米粉体。

    含金属芯压电陶瓷纤维的封装方法

    公开(公告)号:CN102097583B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201010563684.8

    申请日:2010-11-29

    IPC分类号: H01L41/23

    摘要: 本发明公开了一种含金属芯压电陶瓷纤维的封装方法,步骤有:用导电胶分别将压电纤维的金属芯电极和外层涂布电极与外接端子的两个端口连接;在压电纤维的金属芯电极与外接端子端口的连接处涂布一层保护电极接头的保护胶,同时固定外接端子与压电纤维的相对位置;将居中调节器安装在纤维保护管内,再将压电纤维穿入纤维保护管内部;在金属芯电极与外接端子的连接处、外层涂布电极与外接端子的连接处和纤维保护管端口处填充绝缘灌封胶,固化8-24小时,得到封装的含金属芯压电陶瓷纤维。本方法具有实现压电纤维的安全、方便接线、方便安装、夹持的功能,克服了压电纤维使用过程中易折断等缺点。同时封装工艺简单,材料成本低廉,为其广泛应用提供了方便。

    一种压电陶瓷纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102437282A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110276814.4

    申请日:2011-09-19

    IPC分类号: H01L41/187 H01L41/22

    摘要: 本发明涉及一种1-1型压电陶瓷纤维复合材料,该复合材料由压电陶瓷薄片和高分子材料聚合物相间叠层切割而成,同时提供一种用于制备该种1-1型压电陶瓷纤维复合材料的方法,该方法步骤为:利用陶瓷粉体流延成型法烧结得到压电陶瓷片;将一定数量的压电陶瓷片垂直平行排列,并在各压电陶瓷片之间插入PE薄膜形成压电陶瓷叠堆;将环氧树脂浇注液注入压电陶瓷叠堆的间隙,最后加压升温脱模得到2-2型压电陶瓷复合叠层,再裁剪制备成所需尺寸的1-1型压电陶瓷纤维复合材料。本发明方法得到的1-1型压电纤维复合材料经叉指电极极化后可以作为驱动器应用于结构控制、振动抑制和结构健康监测等领域,具有广泛的应用前景。

    一种压电陶瓷粉体的水热高温混合合成方法

    公开(公告)号:CN101607823B

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN200910031767.X

    申请日:2009-07-09

    摘要: 本发明公开了一种压电陶瓷粉体的水热高温混合合成方法,该方法首先根据需要制备的压电陶瓷粉体的分子式确定所需要的各种原料,再将含所需元素的原料各自分散或溶解于溶剂中分别形成反应液,也可以取两种及以上的原料同时分散或溶解于一种溶剂中,然后再将这些反应液分别预先加热到较高温度(高于溶剂沸点或达到水热反应温度)后,在高温下进行混合,然后加热到一定温度进行水热反应,高温混合温度一般在140℃~400℃之间。本方法可以制备出各种组分阶段成分均匀,颗粒尺寸均匀的各种压电陶瓷粉体,并且粉体性能的稳定。

    一种纳米功能陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102180671A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110063255.9

    申请日:2011-03-16

    IPC分类号: C04B35/495 C04B35/626

    摘要: 本发明提供了一种纳米功能陶瓷材料,尤其涉及一种具有ABO3钙钛矿结构的纳米功能陶瓷材料,同时涉及一种制备该材料的方法。所述的方法为:配制碱金属的氢氧化物的有机溶剂溶液;量取所得的有机溶剂溶液,加入到反应釜的聚四氟乙烯内衬中并搅拌;根据陶瓷材料分子式的化学剂量配比、有机溶剂的浓度和体积,称取五氧化二铌、五氧化二钽粉体加入聚四氟乙烯内衬中继续搅拌;将聚四氟乙烯内衬装入不锈钢水热反应釜,进行溶剂热反应得到沉淀物;处理所得到沉淀物得到A(NbxTa1-x)O3纳米粉体。本发明的方法充分利用有机溶剂的特性,在更加温和的条件下合成陶瓷粉体,粉体分散性良好,晶粒尺寸分布均匀,步骤简单易操作,易于实现,且合成条件温和,便于工业化生产。

    无源结构振动半主动控制装置

    公开(公告)号:CN101451589B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200810242945.9

    申请日:2008-12-30

    IPC分类号: F16F15/02

    摘要: 本发明公开了一种无源结构振动半主动控制装置,包括贴设在待控制结构表面的至少一个压电片,还包括一个电子控制装置,所述的电子控制装置包括电信号连接插件、由第一、第二、第三和第四二极管组成的全波整流电桥、由第一电阻、第二电阻、第三电阻和第一电容组成的信号调理电路、由第一三极管、第二三极管和第四电阻组成的峰值触发电路和由第三三极管组成的模拟开关;本发明利用压电元件的感应电压来控制装置中开关的工作,并通过开关电路来消耗结构振动的能量。不需外界能源,电路结构简单,体积小,鲁棒性好,在结构振动噪声控制中具有广泛的应用前景。