статьиGNU Free Documentation License материалы взяты из Википедии Статья была изменена. Оригинал статьи.

Пьезоэлектрический эффект

Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Создание электрического напряжения пьезоэлектриком. Амплитуда колебаний диска сильно преувеличена для наглядности.

Пьезоэлектри́ческий эффе́кт в эффект возникновения поляризации диэлектрика под действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект). Существует и обратный пьезоэлектрический эффект в возникновение механических деформаций под действием электрического поля.

Прямой и обратный пьезоэлектрический эффекты наблюдаются в одних и тех же кристаллах в пьезоэлектриках. Прямой эффект открыт братьями Жаком и Пьером Кюри в 1880 г.[1] Обратный эффект был предугадан в 1881 г. Липпманом на основе термодинамических соображений и в том же году экспериментально подтверждён братьями Кюри.

Пьезоэффект нельзя путать с электрострикцией. В отличие от электрострикции, прямой пьезоэффект наблюдается только в кристаллах без центра симметрии. Хотя в классе 432 кубической сингонии нет центра симметрии, пьезоэлектричество в нём также невозможно. Следовательно, пьезоэффект может наблюдаться у диэлектрических кристаллов, принадлежащим только к одному из 20 классов точечных групп.

Содержание

[править] Использование пьезоэффекта в технике

Прямой пьезоэффект используется:

  • в пьезозажигалках, для получения высокого напряжения на разряднике;
  • в датчиках в качестве чувствительного к силе элемента (чем больше сила, тем выше напряжение на контактах);
  • в качестве чувствительного элемента в микрофонах;
  • в контактном пьезоэлектрическом взрывателе (например к выстрелам РПГ-7).

Обратный пьезоэлектрический эффект используется:

  • в пьезоизлучателях (эффективны на высоких частотах и имеют небольшие габариты, такие например устанавливаются в музыкальные открытки), ультразвуковых излучателях;
  • в системах сверхточного позиционирования, например в системе позиционирования иглы в сканирующем туннельном микроскопе или позиционер перемещения головки жёсткого диска[2];
  • для подачи чернил в широкоформатных принтерах, печатающих на сольвентных чернилах и чернилах с ультрафиолетовым отверждением;
  • в пьезоэлектрических двигателях;
  • в адаптивной оптике, для изгиба отражающей поверхности деформируемого зеркала.

Прямой и обратный эффект используется:

[править] Пьезоэлектрические свойства горных пород

Некоторые минералы горных пород обладают пьезоэлектрическим свойством за счёт того, что электрические оси этих минералов расположены не хаотично, а ориентированы преимущественно в одном направлении, поэтому одноименные концы электрических осей («плюсы» или «минусы») группируются вместе. Это научное открытие было сделано в Институте физики Земли российскими учёными М. П. Волоровичем и Э. И. Пархоменко и занесено в Государственный реестр открытий СССР под в„– 57 с приоритетом от 1954 г. На основе этого открытия разработан пьезоэлектрический метод геологической разведки кварцевых, пегматитовых и хрусталеносных жил, которым сопутствуют золото, вольфрам, олово, флюорит и другие полезные ископаемые[3].

[править] См. также

[править] Ссылки

  1. в‘ Иоффе АФ (1956). «Пьер Кюри». УФН 58 (4): 572-9.
  2. в‘ Development of Piezoelectric Microactuator for HDD Head  (англ.). Проверено 12 февраля 2012.
  3. в‘ Научное открытие «Пьезоэлектрические свойства горных пород»  (рус.). Проверено 12 февраля 2012.


Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия