Para um 90 graus, o
atomizador a atomização ultra-sônica pode se mover de lado e o campo elétrico crítico necessário para o movimento lateral dos 90 ° é menor que o campo elétrico crítico que é necessário para o novo domínio em forma de cunha. No entanto, para que um 90 ° seja orientado para a direção do campo elétrico externo,
Materiais piezocerâmicos a consistência requer um grande campo elétrico, o desenvolvimento de seu novo domínio é principalmente impulsionado pelo movimento externo do campo elétrico de 90 ° de paredes de domínio. Sob a condição de t = 15 min e T = 130 ℃, a polarização de
circuito piezoelétrico A cerâmica piezoelétrica foi alterada mudando E, e a variação da constante piezoelétrica d33 com E foi obtida. Quando E <1,5 kV / mm, quando E> 1,5 kV / mm, d33 aumenta rapidamente com o aumento de E, mas quando E> 2,5 kV / mm, d33 diminui repentina e rapidamente. Isso ocorre porque quando
materiais transdutores piezoelétricos E <1. 5 kV / mm, a polarização só pode tornar o material fácil de orientar 180 graus para a direção do campo elétrico externo, de modo que o valor de d33 é menor e aumenta mais lentamente; quando E> 1,5 kV / mm, o campo elétrico externo é maior do que o campo coercivo do material, o que faz o campo elétrico de 90 °, que é difícil de girar, o transdutor piezoelétrico de captação tende para a direção do campo elétrico externo, então o d33 aumenta rapidamente; que continuam a aumentar a força do campo elétrico, quando E> 2,0 kV / mm, o domínio piezoelétrico no material se torna quase completo, então o aumento de d33 tende a ser lento.No entanto, quando E atinge um certo valor (E> 2,5 KV / mm), a energia livre no campo elétrico obtido pelos elétrons livres na cerâmica excede a energia perdida e, de acordo com a teoria da colisão de ionização, os elétrons livres podem ser liberados após cada colisão. Acumulação de energia,
Pie de transdutor termoelétrico está levando a que a temperatura da folha de cerâmica continue a aumentar, as propriedades piezoelétricas continuam a diminuir, a queda térmica final. Além disso, quando o campo elétrico aplicado é suficientemente alto, os elétrons da faixa proibida podem entrar na banda de condução devido ao efeito de tunelamento da mecânica quântica. Sob a ação de um campo forte, os elétrons livres são acelerados para causar ionização por impacto de elétrons. Neste momento devido ao aumento atual, a temperatura local do cristal aumenta, levando ao derretimento parcial do cristal e à sua destruição da estrutura, de modo que as propriedades piezoelétricas da cerâmica diminuíram, ocorrerá a quebra final.