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  • 专利名称:压电陶瓷驱动式射流管电液伺服阀      申请号:2017106811244     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2024/07/05  
    摘要: 压电陶瓷驱动式射流管电液伺服阀,包括主阀、压电陶瓷式前置级、反馈杆。压电陶瓷式前置级通过螺钉与主阀阀体固定,并保证射流管喷嘴与接受器对中,反馈杆的一端通过夹紧螺钉与主阀阀芯相接,反馈杆的另一端与射流管连接。本发明利用杠杆原理对压电陶瓷堆的位移进行放大,使得采用压电陶瓷驱动射流管成为可能;利用压电陶瓷材料动态响应快、控制精度高的优点,提高了射流伺服阀的动态响应速度和控制精度;压电陶瓷材料无电磁干扰,无需电磁屏蔽,简单可靠。
  • 专利名称:一种耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料及其制备方法      申请号:2020108074475     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:压电陶瓷 陶瓷材料   相似专利 发布日:2025/02/06  
    摘要: 本发明公开了一种耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料的制备方法包括以下步骤:(1)称量组分:按化学计量比Ba1-xMgxTi1-2ySbyInyO3进行称量;其中x为0.5-3mol%,y为0.2-3mol%。(2)初步成型:将各组分所述原料混合后经过球磨、烘干、造粒、挤压成型、排胶、烧结等工艺处理得到压电陶瓷;(3)极化处理:将初步成型的压电陶瓷上下表面分别锡焊和磁控溅射银电极,最终得到所述耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料。本发明的制备方法步骤简单,通过软硬兼施的方式对BT基陶瓷掺杂,既保证了压电常数d33,又提升了机械品质因数Qm和机电耦合系数Kp。本发明还提供一种该方法制备的耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料。
  • 专利名称:一种基于压电陶瓷的步进式送纱器及控制方法      申请号:2021111908585     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2024/01/09  
    摘要: 本发明提供一种基于压电陶瓷的步进式送纱器及控制方法,包括:双晶片压电陶瓷悬臂梁、驱动控制电路、PSoC系列单片机、直流稳压电源、上位机;所述双晶片压电陶瓷悬臂梁为送纱器的驱动元件;所述双晶片压电陶瓷悬臂梁一端固定安装在所述送纱器壳体上,所述双晶片压电陶瓷悬臂梁另一端为自由端形成椭圆形运动轨迹拨动纱线驱动其直线运动;所述驱动控制电路包括:正弦信号发生模块以及电压、功率放大电路模块;所述驱动控制电路控制所述双晶片压电陶瓷悬臂梁伸缩弯曲;所述上位机与所述PSoC系列单片机连接,控制所述双晶片压电陶瓷悬臂梁工作电压和频率,控制送纱速率,解决了目前送纱器驱动结构复杂、能耗高、成本高和操作不便的问题。
  • 专利名称:一种La离子掺杂PZT基压电陶瓷材料及其制备方法      申请号:2017107416473     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 陶瓷材料 P L 材料及其制备方法 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/23  
    摘要: 本发明公开一种La离子掺杂PZT基压电陶瓷材料及其制备方法,属于电器元件及其材料制造技术领域。所述陶瓷材料组成为:Pb0.98Ga0.02(Zr0.52Ti0.48)0.96Ta0.04O3+xwt%La2O3,其中x=0.1~1;制备方法为:将原料混合,球磨,烘干后预烧;再经过二次球磨后,烘干,过筛,得到陶瓷粉体;造粒后压制成坯体进行排胶;然后烧结得到压电陶瓷片;再将压电陶瓷片涂覆银电极后煅烧,再置于硅油中进行极化制得PZT基压电陶瓷片。本发明制得的压电陶瓷片,居里温度Tc在390~440℃,压电常数d33在280~320pC/N,相对介电系数εr在1380~1460;该新型材料从常温至高温可反复或长期使用,可应用于高温条件下的各种压电传感器、换能器元器件及电力测量、自动控制等领域。
  • 专利名称:一种基于压电陶瓷的高精度电主轴加载机构      申请号:2018114522984     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 高精度 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 一种基于压电陶瓷的高精度电主轴加载机构,包括加载组件和调整组件,加载组件安装在调整组件上;加载组件包括反力支撑筒、应力加载筒及压电陶瓷;反力支撑筒套装在应力加载筒外部,应力加载筒在反力支撑筒内具有轴向移动自由度;压电陶瓷连接在反力支撑筒筒底内表面与应力加载筒筒底外表面之间;应力加载筒的筒口采用弧面结构,应力加载筒的筒口弧度与待测电主轴的外表面弧度相同;压电陶瓷数量若干,若干压电陶瓷在反力支撑筒筒底内表面与应力加载筒筒底外表面之间均布设置;在反力支撑筒的筒口上安装有应力传感器,应力传感器与待测电主轴的外表面接触配合;应力加载筒数量若干,若干应力加载筒的筒口弧度各不相同。
  • 专利名称:一种基于压电陶瓷的驻波型磁斥力单向旋转电机      申请号:2019103849959     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 旋转 旋转电机 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 基于压电陶瓷的驻波型磁斥力单向旋转电机,涉及压电驱动技术领域。它解决了现有压电驱动器由于材料磨损引起的寿命短、转速低等问题。本发明包括环形压电陶瓷片、环形金属基体、矩形磁块和永磁体转子;在压电陶瓷上施加单相脉动直流电压时,由环形压电陶瓷片和环形金属基体组成的定子弹性复合体会激励出轴向弯曲振动驻波,该轴向弯曲振动驻波会不断地改变粘贴在定子上的矩形磁块与永磁体转子之间的相对角度,最终通过磁体之间的同极斥力的侧向分力实现驱动。本发明可以应用于非接触驱动领域。
  • 专利名称:一种基于压电陶瓷的夹心式磁斥力旋转电机      申请号:2019103843187     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 旋转 旋转电机 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 基于压电陶瓷的夹心式磁斥力旋转电机,涉及压电驱动技术领域。它解决了现有压电驱动器由于材料磨损引起的寿命短、转速低等问题。本发明包括后端盖、压电陶瓷、前端盖、环形永磁体、环形结构转子和矩形磁块;在压电陶瓷上施加高频交流电压时,由后端盖、压电陶瓷和前端盖组成的定子弹性复合体会产生纵向振动,该纵向振动会不断地改变粘贴在定子上的环形永磁体与粘贴在环形结构转子上的矩形磁块之间的相对间距,环形永磁体与粘贴在楔形结构上的矩形磁块始终保持一定的角度,最终通过磁体之间的同极斥力的侧向分力实现驱动。本发明可以应用于非接触驱动领域。
  • 专利名称:一种高透明铌酸钾钠基压电陶瓷材料及其制备方法      申请号:2016112414280     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 陶瓷材料 透明 钾 钠 材料及其制备方法 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 本发明公开了一种高透明铌酸钾钠基压电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的通式为(1‑x)(K0.5Na0.5)NbO3‑xCa(Zn1/3Nb2/3)O3,式中x表示Ca(Zn1/3Nb2/3)O3的摩尔百分比,x的取值为0.03~0.10,该陶瓷材料通过配料、预烧、球磨、造粒、压片、无压密闭烧结、抛光及烧银等工艺步骤制备而成。本发明制备方法简单、重复性好、成品率高,所得陶瓷材料透明性高且具有较好的电性能,在x的取值为0.07和0.08时,透过率为70%~83%(近红外区)、压电常数为66~72pC/N、介电常数为1100~1162、居里温度为170~184℃。
  • 专利名称:钛酸锶钡掺杂的锆钛酸钡钙基压电陶瓷材料及制备方法      申请号:2017104456229     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 陶瓷材料 钙 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 本发明公开了一种钛酸锶钡掺杂的锆钛酸钡钙基无铅压电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的通式为(1‑x)(Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3‑x(Ba0.3Sr0.7)TiO3,式中x表示(Ba0.3Sr0.7)TiO3的摩尔数,x的取值为0.05~0.20。本发明采用熔盐法,通过配料、球磨、预烧、洗盐、造粒、压片、烧结、抛光及烧银等工艺步骤,制备成介电性能优越、铁电性能良好、压电性能较高、储能性较好以及实用性强、纯度高、易于生产的钛酸锶钡掺杂的锆钛酸钡钙基无铅压电陶瓷材料,制备方法简单、重复性好、成品率高。
  • 专利名称:一种压电陶瓷的抗迟滞方法、装置、设备和介质      申请号:2019113661819     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 本发明提供一种压电陶瓷的抗迟滞方法、装置、设备和介质,方法包括:S1、根据迟滞模型曲线的采样点(x,y)与对应目标修正电压U目标所满足的线性关系,建立上升轨迹曲线的一次方程UR-实际和下降轨迹曲线的一次方程UF-实际;S2、最后将采样点(x,y)的坐标分别输入所述一次方程UR-实际和所述一次方程UF-实际,得出最终的实际修正电压UM-实际,将实际修正电压UM-实际输入压电陶瓷驱动器,作出修正后的驱动控制曲线。通过两个一次线性方程,具有更高的可实施性和可操作性,为进一步提高压电陶瓷驱动器的定位及控制精度提供了科学的参考依据。
  • 专利名称:一种压电陶瓷迟滞非线性的多项式拟合修正方法      申请号:2019105358631     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 本发明提供了压电陶瓷领域的一种压电陶瓷迟滞非线性的多项式拟合修正方法,包括如下步骤:步骤S10、获取压电陶瓷的上升轨迹曲线以及下降轨迹曲线;步骤S20、创建修正直线,并计算所述上升轨迹曲线以及下降轨迹曲线与修正直线在相同位移下的电压差,依据所述电压差创建电压差曲线;步骤S30、依据所述电压差曲线以及修正直线创建多项式拟合方程;步骤S40、依据所述多项式拟合方程对所述上升轨迹曲线以及下降轨迹曲线进行修正;本发明还提供了一种压电陶瓷迟滞非线性的多项式拟合修正系统。本发明的优点在于:简化了压电陶瓷迟滞非线性的修正过程,提升了修正精度。
  • 专利名称:一种单压电陶瓷叠堆单向驱动的回转冲击式超声波钻探器      申请号:2020115308665     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 一种单压电陶瓷叠堆单向驱动的回转冲击式超声波钻探器,属于采样钻具技术领域。本发明解决了现有的回转冲击式超声波钻探器,由于其压电换能器的结构限制,导致压电陶瓷叠堆的体积变小,影响钻探器的驱动功率;以及钻探器整体长度较长,重量较大的问题。纵扭转换变幅杆包括变幅杆主体及一体套装在变幅杆主体上的纵扭耦合振子,变幅杆主体上远离后盖板的一端部及纵扭耦合振子均穿装在壳体内,且纵扭耦合振子与壳体一端部固接,转子位于壳体内且转动套装在变幅杆主体上,转子的一端顶设在纵扭耦合振子的端部,钻具与转子首尾固接,变幅杆主体的一端与转子的一端部之间设置有自由质量块。
  • 专利名称:一种压电陶瓷加湿器      申请号:2016211185773     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:实用新型   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/09/04  
    摘要: 本实用新型提供了一种压电陶瓷加湿器,涉及家用电器领域。该压电陶瓷加湿器包括容器主体、盖体、动力部件、电源部件和多个喷嘴;盖体盖合在容器主体的开口处;动力部件包括压电陶瓷片组件和转化器;压电陶瓷片组件设置在容器主体的内腔的底部,压电陶瓷片组件与转化器电连接;转化器与电源部件电连接;电源部件设置在容器主体的外部;多个喷嘴设置在盖体的外侧、并与容器主体的内腔连通;盖体的内侧还设置有导管;导管的一端开口与喷嘴连通,导管的另一端开口对应压电陶瓷片组件。该压电陶瓷加湿器体积小、重量轻、操作方便、而且实用性强。
  • 专利名称:一种基于水介质压力脉动的压电陶瓷片俘能装置      申请号:2020222434441     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:实用新型   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/09/04  
    摘要: 本实用新型公开了一种基于水介质压力脉动的压电陶瓷片俘能装置,包括上盖、外壳、设置在外壳内部的中间内衬,设置在中间内衬外侧的上内衬,设置在中间内衬下册的压电片,设置在压电片下侧的下内衬。外壳下端为一带通孔的圆柱,上盖与外壳通过螺纹连接,下内衬中间为圆形通孔,中间内衬与上内衬在接合面处上部间隙配合,下部留有空腔。中间内衬与下内衬之间留有振动空腔,中间内衬在一侧面开有一孔,孔与中间内衬内部竖直内孔相互贯通。压电陶瓷置于中间内衬与下内衬之间,两根导线可分别通过中间内衬侧面通孔和竖直内孔连接至装置之外。本实用新型将压力脉动进行回收变为电能,可应用于轮船、水下航行器等场合的低电功耗元件供能与驱动。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
  • 专利名称:一种无铅压电陶瓷及其制备方法      申请号:2017112684439     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2024/01/03  
    摘要: 一种无铅压电陶瓷及其制备方法,其主要涉及压电陶瓷领域。该无铅压电陶瓷压电性能好,在‑20~80℃范围内谐振频率稳定,具有较低的频率温度系数,可用于对谐振频率稳定性要求高的场合,并且不含铅,属于环保材料;上述制备方法中在进行低温烧结粉体的制备时,首先分别合成基体陶瓷粉体和低温烧结助剂,通过球磨的条件来控制粒径,然后将它们混合进行热处理,球磨,获得低温烧结粉体,上述方法工艺稳定、成本低,不会因为密度和分散性能不同导致两种粉体在悬浮液中分层,可用于流延工艺制备多层结构陶瓷,有利于批量化生产。因此,上述的无铅压电陶瓷及其制备方法具有重要的推广应用价值。
  • 专利名称:基于非线性压电效应预测压电陶瓷剪切运动位移的方法      申请号:2020105621812     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 剪切 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/08/14  
    摘要: 基于非线性压电效应预测压电陶瓷剪切运动位移的方法,涉及一种预测压电陶瓷位移的方法。步骤一:搭建压电陶瓷剪切叠堆位移测量平台,分析压电陶瓷剪切叠堆的压电效应的响应状态;步骤二:在恒定激励电压情况下,获得压电陶瓷剪切叠堆遵循压电效应的最大响应频率;步骤三:测量压电陶瓷剪切叠堆在不同电压和频率激励下的位移量,获得与电压及频率相对应的位移实验数据;步骤四:拟合提出的非线性压电本构方程;步骤五:输入电场及其频率,得到相应的剪切应变量,实现对压电陶瓷剪切运动位移进行预测。同时考虑电场强度及其频率的依赖性,实现对压电陶瓷剪切叠堆驱动器动态位移的准确预测。
  • 专利名称:一种打火机压电陶瓷加工装置      申请号:2023212246967     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:实用新型   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/08/04  
    摘要: 本实用新型公开了一种打火机压电陶瓷加工装置,涉及测试技术领域。本实用新型包括加工台,所述加工台的中部设置有传送带,所述传送带表面放置有对压电陶瓷点火器进行限位的承载机构,所述加工台的表面设置有测试组件,所述加工台表面设置有用于控制测试组件的测量端进行移动的移动控制组件,所述加工台的顶面后侧设置有按压组件,所述承载机构包括固定架,且固定架放置在传送带的表面,所述固定架的顶面开设有放置槽,在使用中实现了便于对打火机的压电陶瓷点火器进行自动化测试的效果,有效缩减的了人工操作步骤,在检测到异常产品时会及时提示操作人员,避免遗漏不合格产品,有效提升了测试效率。
  • 专利名称:耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料的制备方法      申请号:2021101776861     转让价格:面议  收藏
    法律状态:授权未缴费   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 陶瓷材料 腐 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/02/23  
    摘要: 本发明公开了一种耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称量组分:按化学计量比Ba1‑xMgxTi1‑2ySbyInyO3进行称量;其中x为0.5‑3 mol%,y为0.2‑3 mol%。(2)初步成型:将各组分所述原料混合后经过球磨、烘干、造粒、挤压成型、排胶、烧结等工艺处理得到压电陶瓷;(3)极化处理:将初步成型的压电陶瓷上下表面分别锡焊和磁控溅射银电极,最终得到所述耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料。本发明的制备方法步骤简单,通过软硬兼施的方式对BT基陶瓷掺杂,既保证了压电常数d33,又提升了机械品质因数Qm和机电耦合系数Kp。
  • 专利名称:一种多孔压电阻尼复合材料的制备方法      申请号:2018106031618     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:压电陶瓷 抑制噪声   相似专利 发布日:2025/02/10  
    摘要: 本发明公开了一种多孔压电阻尼复合材料的制备方法,具体为:步骤1、准备压电陶瓷粉末或压电陶瓷纤维、可纺导电聚合物A、溶剂A以及阻尼聚合物B、溶剂B、发泡剂B;步骤2、将可纺导电聚合物A加入到溶剂A中,混合均匀得到聚合物溶液,再将压电陶瓷粉末或压电陶瓷纤维加入到聚合物溶液中,制备得到纺丝溶液;将阻尼聚合物B加入到溶剂B中搅拌均匀,然后加入发泡剂B,制备得到阻尼溶液;步骤3将纺丝溶液置入推进泵中,调整纺丝电压、接收距离、推进速度以及纺丝温度和湿度进行静电纺丝;步骤4、卧式搅拌收集;步骤5、固化成型;步骤6、极化处理。该方法解决了现有技术中复合材料无法形成有效回路的问题。
  • 专利名称:压电陶瓷致动器的驱动控制方法及装置      申请号:2019102601091     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:陶瓷 电陶瓷 压电陶瓷   相似专利 发布日:2023/10/31  
    摘要: 本申请涉及一种压电陶瓷致动器的驱动控制方法及装置,属于驱动控制技术领域,该方法包括:确定运动块与接触面之间的摩擦力;使用摩擦力和质量块的质量确定压电陶瓷致动器的二阶驱动信号的目标加速度;根据目标加速度生成二阶驱动信号;使用二阶驱动信号驱动运动块运动;可以解决使用锯齿状驱动信号驱动运动块运动时驱动运动块的位移较小,驱动效率较低的问题;由于二阶驱动信号在升压阶段以恒定地加速度推动运动块,使得运动块不会产生负向位移;且在相同时间内以恒定加速度升压至最大电压与以匀速升压至最大电压相比会产生更大的惯性力从而推动运动块产生更多的正向位移,可以提高压电陶瓷致动器的驱动效率。
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