圧電効果
電界の影響を受けたパラ電材料の寸法変化

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圧電効果が発見された
インチ 1880
ジャックとピエール・キュリー

ピエゾ結晶が電荷を帯びる

機械的ストレス下で変形した場合

インチ 1880 ジャックとピエール・キュリーは、機械的ストレスの下で変形したとき、それを発見しました, クオーツ結晶は、プリズム状の表面に、正と負の電荷を帯びるようになった. 彼らはこの反応を圧電効果と呼んだ. 一定温度以上 (キュリー温度と呼ばれる) この種の材料は、対称性の中心を持つ立方体の初等細胞を有する. 正と負の電荷の主な領域は、結晶の初等細胞の中心にあります. 材料はパラエレクトリックです. 検出可能な圧電効果はありません.

製造プロセスで, 焼結後, 元素細胞のイオンのシフトは、キュリー温度を下回って冷却するときに起こる. 正と負の料金はもはや中心にありません. 対称性の中心が失われ、初等細胞の自然分極が起こる. 基本的なセルは現在、電気双極子を持っています.

双極子は互いに影響を与え、自発的に均一な配向を持つ領域を形成する, いわゆる “ヴァイシュドメイン”. ピエゾセラミックの偏光方向は統計的に均等に分布している, 巨視体は偏光を持たないため、圧電ではない.

セラミックスが強い電界に曝露される場合, これらのドメインは、この分野に自分自身を再調整します. この偏光プロセスの助けを借りてのみ、圧電セラミックスは、圧電特性を取得します, 産業にとって重要な.

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