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压电效应

压电效应的相关文献在1986年到2023年内共计944篇,主要集中在电工技术、无线电电子学、电信技术、自动化技术、计算机技术 等领域,其中期刊论文577篇、会议论文54篇、专利文献96775篇;相关期刊368种,包括中国高新技术企业、现代物理知识、科技风等; 相关会议51种,包括特种粉末冶金及复合材料制备/加工第一届学术会议、第24届全国结构工程学术会议、第十四届全国空气弹性学术交流会等;压电效应的相关文献由2350位作者贡献,包括丑修建、张文栋、薛晨阳等。

压电效应—发文量

期刊论文>

论文:577 占比:0.59%

会议论文>

论文:54 占比:0.06%

专利文献>

论文:96775 占比:99.35%

总计:97406篇

压电效应—发文趋势图

压电效应

-研究学者

  • 丑修建
  • 张文栋
  • 薛晨阳
  • 黎晖
  • 付海金
  • 何金良
  • 王宏涛
  • 胡军
  • 胡鹏程
  • 谭久彬
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 唐昊天; 廖荣东; 田京
    • 摘要: 背景:骨具有压电效应,可将其所受应力转化为骨表面的电信号,通过电信号调节骨的代谢与生长。具有生物电活性的压电材料作为骨植入物能在受力时表面生成电荷,恢复损伤骨组织表面电势从而达到促进骨愈合的目的。目的:文章从压电的角度介绍了骨的压电效应,说明压电材料促进骨缺损修复的可行性以及压电材料应用于骨组织工程的研究进展,并阐述压电材料促进成骨的机制,以期为骨缺损修复提供新的思路。方法:以“Piezoelectric effect,Piezoelectric materials,Piezoelectric ceramic,Piezoelectric polymers,Osteogenesis,Bone tissue engineering,Scaffolds,Bone defect,energy harvester”为英文检索词,以“压电效应、压电材料、压电陶瓷、压电聚合物、成骨、骨组织工程、细胞支架、骨缺损、能量采集器”为中文检索词,在PubMed,Web of Science,ScienceDirect,中国知网和万方数据库中检索筛选出88篇文献进行归纳总结。结果与结论:①压电材料具有因受力形变而产电的自发电特性,能模拟骨组织的细胞外基质的生物电微环境,可制备成生物支架,在不依赖于生长因子和药物的情况下给予骨组织电刺激,增强骨修复功能,在骨缺损的治疗中具有应用前景。②压电材料通过刺激细胞电压门控钙通道、α5β1整合素、促进局部血流增加等途径促进成骨。③目前尚未发现任何单一压电材料可满足组织工程的压电材料的特征,因此压电陶瓷与压电聚合物相结合,压电材料与生物活性材料相结合的压电复合材料应运而生,其中压电陶瓷-有机物复合材料,保留了压电陶瓷的压电性能优异和生物相容性良好优点的同时更易于加工,其生物相容性和促进骨细胞贴附、矿化等功能更强,是当前治疗骨缺损效果最好的压电材料;④虽然压电材料能模拟骨组织的生物电微环境来促进成骨,但由于对压电材料影响骨细胞的机制尚未明确,以及不同骨组织微环境各不相同,因此限制了压电材料在临床的应用,随着材料研发技术的进步和对压电材料作用于细胞的研究愈发深入,压电材料有望为骨缺损的修复提供新的思路。
    • 李言武; 王强; 李劲松
    • 摘要: 介绍了一种基于石英音叉的增强型光电探测器,给出其本征频率和谐振频率的测试方法,通过对比分析了其性能和用途,具有体积小、成本低、无波长响应带宽限制等优点。
    • 马智宇; 吕海峰; 叶俊杰; 张文辉
    • 摘要: 为了利用环境噪声进行发电,提出了一种基于亥姆霍兹共振效应的声电换能系统。声电换能结构将亥姆霍兹共振效应与压电效应相结合,采用多个亥姆霍兹共鸣器串联共振吸声,驱动压电陶瓷变形发电,通过信号转换与能量收集电路将电能存储。利用COMSOL软件的声固耦合模块、静电模块研究了声电换能结构的声学性能与电学性能。仿真结果表明,在亥姆霍兹共振频率附近传递损失最高可达10.47 dB,同时系统产生的电能也最大。试验结果表明,当声电换能结构工作于共振频率365 Hz时,产生的电压最大值为20 V,声电换能结构发电功率为3 mW,平均功率密度为13.58μW/cm^(3),能量转化效率为42.01%。该声电换能系统在噪声控制的同时实现了声电能量的转换与储存。
    • 宋婷婷; 郑玲; 邓杰
    • 摘要: 声学黑洞(acoustic black hole,ABH)效应是遵循幂变规律对梁或薄板结构的厚度进行剪裁,使弯曲波在结构尖端波速降至为零而无法发生反射的现象,从而能够在结构末端实现能量的聚集与高效回收。针对单一声学黑洞结构在实现峰值回收时对外界激励频率敏感的问题,提出基于周期声学黑洞的宽频压电能量回收系统。首先,基于高斯展开法,建立了耦合压电层的声学黑洞压电俘能半解析模型,并在频域范围内结合能带理论分析了周期数、幂指数、中心截断厚度以及黑洞半径对能量回收特性的影响;最后,通过压电能量回收试验,验证了周期声学黑洞对于实现宽频能量回收的有效性。研究结果表明:声学黑洞的各结构参数会通过影响峰值个数、峰值区间长度以及能带结构等因素,对系统的输出功率以及采集效率产生影响。分析结果对实现周期声学黑洞梁的宽频能量回收优化设计具有重要的参考价值。
    • 管景斐; 沈盈辰; 贾艳敏
    • 摘要: 随着印染行业的发展,大量染料废水被排放到水环境中,造成了水体污染、生态环境破坏等问题。染料废水具有很强的抗氧化性、抗生化性,导致用普通的方法难以处理。研究发现压电催化技术可以充分利用振动能实现低能耗、高效率去除染料污染物。本论文采用共沉淀法制备了铁酸镧(LaFeO3)压电纳米材料,利用其压电效应与电化学之间的耦合实现了甲基橙染料的降解。经过180分钟的超声振动激励,LaFeO3可以降解98.15%的甲基橙染料。通过添加自由基抑制剂后发现LaFeO3压电催化性能主要受•O2-和•OH的影响。LaFeO3纳米材料在压电催化降解染料废水方面具有潜在的应用前景。
    • 摘要: 本发明公开了一种基于压电效应的声表面波电场传感器件,包括压电材料,压电材料一端的激振区设置激振电极,另一端的拾振区设置拾振电极,压电材料的激振区和拾振区之间的区域为传播区;激振电极的正极接激励源且其负极接地;拾振电极的正极与信号处理电路连接且其负极接地。激振电极和拾振电极均由两组叉指电极构成,当将传感器置于被测量电场中时,压电材料发生形变,导致声表面波的传播速度或频率发生变化,导致拾振电极接收到的信号发生变化,信号处理电路对该信号进行处理,即可实现对电场的测量。本发明的器件有宽电场测量范围和高灵敏度,制备简单,适用于电网及设备内部电场测量。
    • 于艳; 许志林; 徐扬
    • 摘要: 以硝酸锌和氨水为前驱体,使用低溶液温法在柔性基体尼龙网上生长ZnO纳米阵列。通过扫描电镜、X射线衍射、紫外光谱、红外光谱等对所制备光催化剂的结构和形貌进行测试。结果表明,ZnO纳米阵列呈六边形棒状形貌,晶体结构为六方铅锌矿,在紫外区有很好的光吸收性能。在搅拌条件下溶液产生涡流,诱导ZnO纳米阵列产生压电效应,提高了紫外光照条件下丁基黄原酸钾溶液的降解效果。光照90 min丁基钾黄药的降解率达95.34%,比单纯光照条件提升了44.62%。
    • 交通节能与环保编辑部
    • 摘要: 《交通节能与环保》2021年第17卷第5期143-148页《基于压电效应的地铁交通枢纽的节能减排分析及应用》一文,通讯作者为尚文龙,男,甘肃宁县人,博士,研究方向为智能交通系统、交通大数据、交通系统节能减排等(shangwl_imperial@bjut.edu.cn)。
    • 蔡巧玉
    • 摘要: 1880年,诺贝尔奖获得者居里兄弟发现了压电效应。近150年后的今天,可用来实现电能与机械能相互转换的压电材料,在传感器、驱动器、能量回收等领域应用广阔。更早时期的1821年,泽贝克(Seebeck)发现了热能与电能直接相互转换的热电效应,如今热电材料在温差发电和半导体制冷领域获得日益增长的应用。
    • 詹雪奎; 万强; 凌明祥
    • 摘要: 目的抑制压电薄膜体声波谐振器(FBAR)寄生振动模态干扰,提出一种异形电极调控的谐振器新结构,并进行力–电多物理场耦合有限元建模分析与参数优化。方法基于压电薄膜体声波谐振器的力–电耦合方程,运用有限元方法进行参数影响仿真分析,获得不同电极结构形状与敏感几何参数对应的谐振器阻抗特性及寄生振动模态干扰的影响规律,并对提出的异形电极调控谐振器几何参数进行优化。结果新型电极结构使得薄膜体声波谐振器的导纳特性曲线更加平滑,相位波纹减少,无明显寄生谐振峰。参数优化所得框状电极宽度为6μm、厚度为0.1μm,谐振频率为1.727 GHz。结论通过异形电极结构形状设计,可以实现对谐振器寄生振动模态的有效抑制,提升谐振器的性能。
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