CERADIR壓電陶瓷課堂「第一回:結構」

2021-01-08 瓷錄Ceramats

為了更加細緻的分享相關材料的詳細內容,CERADIR先進陶瓷知識小課堂於本周開始正式啟動啦!今天我們要一起學習的主題是:壓電陶瓷的結構。

前言

若在一塊具有電極、經過極化處理的壓電陶瓷上方增加一個力,陶瓷片大概率會發生形變,並伴隨電效應(如放電或充電現象)的產生,這種由於形變而產生電效應,稱為正壓電效應。相反,若在陶瓷片的電極上加一個電壓,陶瓷片會產生形變效應,這種由於加電壓而產形變效應,則被稱為逆壓電效應。壓電效應整體上反映了陶瓷的「壓」與「電」之間的線性耦合關係。

圖1.壓電陶瓷霧化片via網絡

壓電陶瓷具有的壓電效應由其本身的結構(內部結構)所決定的。詳情內容如下:

01壓電陶瓷屬於多晶體

將一塊壓電陶瓷經過研磨、拋光、腐蝕等工序後,放於顯微鏡下觀察,可以清楚地看出:其整個陶瓷體是由一顆顆的小晶粒無規則地「鑲嵌」而成。由許多小晶粒組成的壓電陶瓷,其每個小晶粒內的原子都是有規則地排列,但晶粒之間的晶格方向則不一定相同,因此從整體來看,仍是混亂、無規則的,這種結構可稱之為多晶體。

圖2.壓電陶瓷晶粒的晶格取向via網絡

02晶體的內部結構

晶體結構的共同特點是晶胞的周期性重複排列。不同種類的晶體,其晶胞的大小、形狀和構成晶胞的原子是不同的。如果從晶胞的形狀(即對稱性)來區分,客觀世界成千上萬種晶體可以歸納為32種對稱類型,其中具有壓電性的晶類共有20種。目前運用最廣泛的壓電陶瓷都屬於鈣鈦礦型(CaTiO3) 結構,例如鈦酸鋇(BaTiO3) 、鈦酸鉛(PbTiO3)等。

他們的共同特點是:

①化學分子式的形式相同:都可以寫成ABO3的形式。

②相應的離子在晶胞中排列的位置也是相同的:A離子位於六面體的頂角上,氧離子位於六面體的六個面心,B離子位於六面體的中心。整個晶粒就是由這樣的晶胞重複排列而成的。

實際上,目前生產的壓電陶瓷材料,除了採用單一的化合物(如 BaTiO3陶瓷或者PbTiO3陶瓷)外,還可以採用兩種或兩種以上的ABO3形式(包含但不僅限於ABO3形式)化合物所形成的固溶體。例如,目前應用最廣泛的鋯鈦酸鉛(PZT) , 就是鋯酸鉛-鈦酸鉛的固溶體。

03晶體結構隨溫度變化的情況

壓電材料的晶體結構並非一成不變,它隨溫度而變化,由量變到質變。對於具有鈣鈦礦型結構的ABO3晶體,如BaTiO3和PbTiO3, 當溫度高於相變溫度時,晶格轉變為立方晶系,無壓電效應。

從一種晶繫到另一種晶系的轉變從而導致結構上的質變,物理學上稱這個質變為相變。因為相變前後都是處於固體狀態,且又被稱為「固-固相變」。

Tc稱為相變溼度,對於壓電陶瓷,在Tc以上,無壓電效應;在Tc以下,存在壓電效應,所以,Tc又稱為居裡溫度。

不同材料製成的壓電陶瓷(甚至同一種材料含不同雜質時), 它們的居裡溫度不同。當溫度與居裡溫度相同時,晶格發生突變,即從一種晶系轉變為另一種晶系。

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