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压电性能测试

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压电性能测试

满意度: 100%

仪器型号:

中国-精科智创-准静态ZJ-3型精密d33/d31测量仪,中国-巨浪科技-TZFD-600

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X射线光电子能谱(XPS)

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X射线光电子能谱(XPS)

1. X射线光电子能谱(XPS)可测试全谱、精细谱、俄歇谱、价带谱,也可刻蚀后采谱得到深层的信息;2. X射线光电子能谱(XPS)按元素个数收费(需要包含必测元素C,不能测试H、He元素);一个元素默认测一个轨道,若测试多个轨道计为多个元素;一个样品默认一个测试位置,若测试多个位置计为多个位置;3. XPS定量为半定量数据。原子百分含量小于5%的元素可能测不出明显信号;4. 测试默认单色化Al靶(AlKαsource),能量1486.68eV;

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X射线多晶衍射(XRD)

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平均周期4.5个工作日

X射线多晶衍射(XRD)

当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有X射线衍射分析相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关,每种晶体所产生的衍射花样都反映出该晶体内部的原子分配规律。这就是X射线衍射的基本原理。

350/h起

云现场/现场-场发射扫描电镜(SEM)

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    扫描电子显微镜(SEM)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段。其利用聚焦很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相互作用,来激发各种物理信息,对这些信息收集、放大、再成像以达到对物质微观形貌表征的目的。此外,扫描电子显微镜和其他分析仪器相结合,可以做到观察微观形貌的同时进行物质微区成分分析。

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场发射扫描电镜(SEM)

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平均周期5.0个工作日

场发射扫描电镜(SEM)

扫描电子显微镜(SEM)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的观察手段。其利用聚焦很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相互作用,来激发各种物理信息,对这些信息进行收集、放大、再成像,以达到对物质微观形貌表征的目的。此外,扫描电子显微镜和其他分析仪器相结合,可以做到观察微观形貌的同时进行物质微区成分分析。

项目介绍

样品要求

结果展示

常见问题

预约须知

1、样品要求:长宽10*10mm,厚度小于1mm;样品要求上下表面平整,否则会有误差。

2、 变温温度范围:室温   ℃-  600  ℃;电极类型及镀电极方式:金属、陶瓷等材料,建议采用镀金或镀银;高分子薄膜等材料,建议采用刷银浆或溅射银电极;

3、务必保证测试时样品已制备电极并进行了极化处理;

4、块体样品如需要提供其他处理工艺可提前咨询告知;粉末样品提供1g以上,如果压片后需要烧结的(常为陶瓷材料、多晶材料)需要提前告知,并提供烧结工艺(烧结根据具体工艺需要额外收费),不告知默认压片后直接测试,做粉末样品受压片等因素影响风险大,只如实记录真实的数据,不做解释和复测处理

5、如有其他疑问请联系技术顾问确认;


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项目介绍

        压电系数是压电陶瓷最重要的物理参数,它取决于不同的力学和电学边界的约束条件。压电系数与材料本身的性质和极化处理条件有关。压电系数越高,压电材料的能量转换的效率越高。


样品要求

1、样品要求:长宽10*10mm,厚度小于1mm

2、镀电极方式:金属、陶瓷等材料,建议采用镀金或镀银;高分子薄膜等材料,建议采用刷银浆或溅射银电极;

3、务必保证测试时样品已制备电极并进行了极化处理。


结果展示

压电.jpg

常见问题
测试压电性能需要做哪些前提准备?

        在测试压电系数前,样品需制备成块体,厚度尽量薄,以保证样品可以充分极化。此外,样品在测试前需要制备电极并进行极化处理。


压电常数是什么?

压电常数是反映力学量(应力或应变)与电学量(电位移或电场)间相互耦合的线性响应系数。其值的大小直接表征了压电效应的强弱。

正压电效应:当沿压电材料的极化方向施加压应力T时,在电极面上就产生电荷D,有以下关系式:D=dT(d单位为库伦/牛顿)。

逆压电效应:施加电场E时产生应变S,其所产生的应变是膨胀或收缩取决于样品的极化方向,有以下公式:S=dE(d的单位为米/伏)。

d31、d32、d33的区别是什么

        压电陶瓷的压电常数是具有各向异性的,沿不同的方向d值也不同。角标的第一个数字表示压电材料的极化方向,第二位数字表示机械振动方向。


电极种类的选择要求。

        测试温度低于500℃时,可选用银电极;测试温度大于500℃且小于800℃时,可选用金电极;测试温度大于800℃时,应制备铂金电极。


压电测试前为什么要进行极化处理?

        压电陶瓷材料没极化前自由电子是无序排列的;极化处理后,沿极化方向产生剩余极化成为各向异性的多晶体,自由电子取向一致,压电性能大大增强。材料可以做任意形状、任意极化方向。极化前后的压电陶瓷材料有着不同的介电常数和压电常数。


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