![]() |
||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине |
Курсовая работа: Особенности пьезоэлектрического эффектаКурсовая работа: Особенности пьезоэлектрического эффектаПлан Введение 1. Описание пьезоэлектрического эффекта а) Кристаллическая структура эффекта б) Модельное рассмотрение 2. Деформации кристаллов 3. Обратный пьезоэлектрический эффект 4. Физический механизм обратного пьезоэлектрического эффекта 5. Свойства пьезоэлектрических кристаллов 6. Применение эффекта Заключение Литература Введение Тема моей курсовой работы «Пьезоэлектричество». Я выбрал эту тему, потому что пьезоэлектричество представляет собой интересное явление. До сих пор мы рассматривали поляризацию диэлектриков, вызванную внешним электрическим полем. В некоторых кристаллах поляризация может возникнуть и без внешнего поля, если кристалл подвергается механическим деформациям. Это явление, открыто в 1880 г. Пьером и Жаком Кюри, получило название «пьезоэлектрического эффекта». В наше время пьезоэлектричество нашло свое применение в различных видах деятельности человека. Я попытался побольше узнать о природе этого явления и его применении. Еще одной причиной послужившей выбору именно этой темы, стало то, что данный эффект применяется во многих приборах таких как микрофоны, телефоны, гидрофоны. Для изучения данной темы я использовал следующую литературу: С.Г. Калашников «Электричество», Д.В. Сивухин «Общий курс физики: Электричество Том 3», 1. Описание пьезоэлектрического эффекта Во многих кристаллах при растяжении и сжатии в определенных направлениях возникает электрическая поляризация. В результате этого на их поверхностях появляются электрические заряды обоих знаков. Это явление, получившее название прямого пьезоэлектрического эффекта. Оно наблюдалось затем на кристаллах турмалина, цинковой обманки, хлората натрия, винной кислоты, тростникового сахара, сегнетовой соли, титаната бария и многих других веществ. Пьезоэлектрическими свойствами могут обладать только ионные кристаллы. Если кристаллические решетки положительных и отрицательных ионов, из которых построены такие кристаллы, под действием внешних сил деформируются по-разному, то в противоположных местах на поверхности кристалла выступают электрические заряды разных знаков. Это и есть пьезоэлектрический эффект. При однородной деформации пьезоэлектрический эффект наблюдается при наличии в кристалле одной или нескольких полярных осей (направлений). Под полярной осью (направлением) кристалла понимают всякую прямую, проведенную через кристалл, оба конца которой неравноценны, т. е. невзаимозаменяемые. Иными словами, при повороте кристалла на 180° вокруг любой оси, перпендикулярной к полярной, он не совмещается сам с собою. Вообще, для существования пьезоэлектрического эффекта при однородной деформации необходимо отсутствие, у кристалла центра симметрии. Действительно, если бы недеформированный кристалл имел центр симметрии, то последний сохранился бы и при однородной деформации кристалла. С другой стороны, в электрически поляризованном кристалле есть особое направление, а именно направление вектора поляризации. При наличии такового кристалл не может иметь центр симметрии. Получившееся противоречие и доказывает наше утверждение. Из 32 кристаллических классов не имеет центра симметрии 21 класс. У одного из них, однако, сочетание других элементов симметрии делает пьезоэлектрический эффект также невозможным. Таким образом, пьезоэлектрические свойства наблюдаются у 20 кристаллических классов. а) Кристаллическая структура эффекта Рассмотрим
пьезоэлектрический эффект на примере кристалла кварца - важнейшего
пьезоэлектрического кристалла, нашедшего широкие научно-технические применения
благодаря своим превосходным механическим и электрическим свойствам. При
обычных температурах и давлениях кварц встречается в так называемой Они и
являются полярными осями кристалла. Каждая из них соединяет противоположные, но
неравнозначные ребра шестигранной призмы. Неравнозначность этих ребер видна из
того, что к краям одного из них примыкают маленькие грани, обозначенные на
рисунке буквами a и b, тогда как у краев другого ребра таких граней нет. Четвертая
ось При механических воздействиях на кристалл кварца на концах полярной оси (точнее, на перпендикулярных к ней гранях) появляются противоположные электрические заряды. Не обязательно, чтобы приложенные внешние силы действовали в направлении рассматриваемой полярной оси. Необходимо лишь, чтобы в результате действия внешних сил возникало растяжение или сжатие вдоль этой оси. При
температуре до 200 °С пьезоэлектрические свойства кварца практически не зависят
от температуры. С дальнейшим повышением температуры пьезоэлектрический эффект
медленно убывает. При 576 °С б) Модельное рассмотрение Возникновение
пьезоэлектрического эффекта легко понять с помощью модельного рассмотрения,
предложенного Мейсснером. Химическая формула кварца имеет вид Для
упрощения рассуждений заменим каждую пару соседних ионов кислорода одним
отрицательным ионом с удвоенным зарядом. Мы придем к упрощенной модели ячейки,
изображенной на рис. 3а). Если подвергнуть такую ячейку сжатию вдоль полярной
оси При
этом сохраняется симметрия ячейки относительно плоскости, проходящей посередине
между плоскостями С и D, и
на этих плоскостях не возникает никаких зарядов. Однако ион кремния 3 и ион
кислорода 4 смещаются наружу. Благодаря этому возникает дипольный момент,
направленный в положительную сторону полярной оси 2. Деформации кристаллов Согласно
изложенному для получения максимальных электрических зарядов кристалл кварца
надо растягивать или сжимать в направлении одной из полярных осей. В
соответствии с этим кварцевые пластинки и стержни, применяемые в
пьезоэлектрических опытах и приборах, вырезаются обычно так, чтобы пара
плоскостей, образовавшихся при срезе, была перпендикулярна к одной из полярных
осей. Такая ось называется также электрической осью или пьезоосью и
обозначается обычно через В соответствии
с приведенным выше наглядным объяснением при растяжении или сжатии пластинки в
направлении оптической оси
где
Допустим,
например, что Для того чтобы использовать поляризационные заряды, появляющиеся на противоположных гранях кварцевой пластинки при ее деформации, эти грани снабжают металлическими обкладками. На таких обкладках индуцируются заряды, равные и противоположные по знаку поляризационным, а во внешних проводах, соединяющих обкладки, возникает электрический ток. Значительно сильнее, чем у кварца, пьезоэлектрические свойства выражены у кристаллов сегнетовой соли. Благодаря этому она применяется во многих пьезоэлектрических приборах. Однако сегнетова соль очень хрупка и имеет низкую температуру плавления (+63°С), что сильно ограничивает возможности ее практического использования. Она удобна для демонстрации прямого пьезоэлектрического эффекта. Пластинка сегнетовой соли слегка зажимается между двумя обкладками из листовой латуни (рис.5). Обкладки соединены проводами с неоновой лампочкой. Последняя представляет собою стеклянный баллончик, наполненный разреженным неоном. Внутрь баллончика введены два металлических электрода. Когда разность потенциалов между электродами превосходит определенную величину (потенциал зажигания), в лампочке возникает газовый разряд, сопровождающийся свечением неона. Если резко ударять резиновым молотком по пластинке сегнетовой соли, то при каждом ударе появляется кратковременная вспышка неоновой лампочки. Вместо сегнетовой соли в описанной демонстрации можно пользоваться пластинкой из титаната бария. 4. Обратный пьезоэлектрический эффект В 1881 г. Липпман (1845-1921), исходя из термодинамических соображений, предсказал обратный пьезоэлектрический эффект, который в том же году и был обнаружен братьями Кюри на кристаллах кварца. Обратный пьезоэлектрический эффект состоит в том, что при внесении пьезоэлектрического кристалла в электрическое поле в кристалле возникают механические напряжения, под действием которых кристалл деформируется. Допустим,
что кварцевая пластинка (см. рис. 4) внесена в электрическое поле, направленное
параллельно оси
Или
Введя
функцию
Так
как выражение справа есть полный дифференциал функции
или с учетом соотношения (1)
Эти формулы и описывают обратный пьезоэлектрический эффект в кварце. В линейном приближении, в котором только и верна излагаемая теория, формулы (2) записываются в виде
где Формула
(3) выражает продольный обратный пьезоэлектрический эффект, а формула (4)-
поперечный. При наложении электрического поля параллельно электрической оси
меняется толщина пластинки (продольный эффект) и се длина (поперечный эффект).
Если толщина Термодинамические
рассуждения, изложенные выше, проведены в предположении, что температура
остается постоянной. Поэтому пьезоэлектрический модуль 5. Физический механизм обратного пьезоэлектрического эффекта Что
касается связи между направлениями происходящих изменений в прямом и обратном
пьезоэлектрических эффектах, то здесь применим общий принцип Ле Шателье,
как в этом нетрудно убедиться с помощью формул (1), (3) и (4). Например, при
растяжении пластинки вдоль оси Физический
механизм обратного пьезоэлектрического эффекта можно разъяснить на той же
модели, которая применялась при рассмотрении прямого эффекта. Если, например,
на поверхности Обратный пьезоэлектрический эффект имеет внешнее сходство с электрострикцией. Однако между этими двумя явлениями имеется и существенное различие. Электрострикция имеет место во всех диэлектриках при помещении их в неоднородное электрическое поле. Обратный пьезоэлектрический эффект наблюдается только в кристаллах, да и то не во всех. Он существует и в однородных электрических полях. Силы электрострикции возникают в результате действия электрического поля на поляризованный диэлектрик, поляризация которого обусловлена тем же полем. Поэтому эктрострикционные силы квадратичны по полю. Они не меняются при изменении направления электрического поля на противоположное. Напротив, обратный пьезоэлектрический эффект возникает в результате действия внешнего электрического поля на уже имеющиеся противоположно заряженные ионные решетки кристалла. Возникающие здесь силы линейны по полю. Они меняют свои направления на противоположные при изменении знака электрического поля. 6. Свойства пьезоэлектрических кристаллов В различных кристаллах пьезоэлектрический эффект может возникать не только под действием нормальных сил давления или натяжения, но и под действием касательных сил. Внутреннее состояние упругих напряжений кристалла характеризуется симметричным тензором упругих натяжений.
(первый индекс указывает направление внешней нормали площадки, к которой приложена сила натяжения, а второй — направление координатной оси, на которую проецируется эта сила). Для сокращения записи компоненты тензора натяжений принято нумеровать одним индексом, полагая
Опыт показывает, что в случае малых деформаций между компонентами вектора поляризации Р и компонентами тензора натяжений существует линейная связь. Такая зависимость аналогична известному закону Гука и имеет примерно ту же область применимости. Таким образом, в общем случае можно написать
Отсюда
видно, что в общем случае пьезоэлектрические свойства кристалла характеризуются
восемнадцатью постоянными. Эти постоянные называются пьезоэлектрическими
модулями. Впрочем, число независимых пьезоэлектрических модулей уменьшается
из-за симметрии кристалла. Чем выше симметрия кристалла, тем меньше число
независимых пьезоэлектрических модулей, которыми он характеризуется. Так, в
случае кварца
При
этом 7. Применение эффекта Известны
сотни веществ, которые в принципе могли бы быть использованы для практического
применения пьезоэлектричества. Однако дополнительные требования (большая
величина пьезоэффекта, механическая и электрическая прочность, устойчивость к
влаге и пр.) резко ограничивают список практически пригодных кристаллов. Из них
на первом месте стоит кварц. Он превосходный изолятор, поэтому в нем можно
возбуждать сильные поля, порядка
где Заключение В заключении можно отметить такие особенности пьезоэлектрического эффекта: - В различных кристаллах пьезоэлектрический эффект может возникать не только под действием нормальных сил давления или натяжения, но и под действием касательных сил. - Научно-технические применения пьезоэлектрического эффекта (прямого и обратного) весьма многочисленны и разнообразны. - При однородной деформации пьезоэлектрический эффект наблюдается при наличии в кристалле одной или нескольких полярных осей. - При резонансной частоте электрического поля кварцевая пластинка, как показал Ланжевен, является мощным источником ультразвука. Говоря, о пьезоэлектричестве можно с уверенностью сказать у данного эффекта есть огромное будущее, как в производстве радиотехники, так и в жизни человека в целом. Литература 1. С.Г. Калашников «Электричество». 2. Д.В. Сивухин «Общий курс физики. Электричество». Том 3. |
|
|