Hệ vật liệu PZT/Permendur

Một phần của tài liệu Một số tính toán về hiệu ứng điện - từ trong hệ vật liệu tổ hợp chứa sắt điện cấu trúc micro-nano (Trang 42)

0 2 4 6 8 10 PZT Volume fraction    V /c m O e )    

Trên hình 3.7 là kết quả sự phụ thuộc của hệ số điện - từ theo tỉ phần thể tích cho hệ vật liệu PZT/Permendur. Hệ số điện - từ của hệ vật liệu tổ hợp này lần lƣợt đạt cực đại tại tỉ phần pha áp điện bằng 0.6, 0.65, 0.7, 0.75 và 0.8 ứng với hệ số liên kết cơ β lần lƣợt bằng 1.0, 0.8, 0.6, 0.4 và 0.2. Để xác định giá trị của hệ số liên kết cơ β của hệ vật liệu PZT/Permendur chúng tôi đã so sánh kết quả thu đƣợc

Hình 3.6. Kết quả thực nghiệm hệ số điện - từ phụ thuộc vào tỉ phần thể tích pha áp điện của hệ vật liệu PZT/CFO [22]

Hình 3.7. Sự phụ thuộc của hệ số điện - từ vào tỉ phần thể tích pha áp điệncủa hệ vật liệu PZT/Permendur.

36

từ lý thuyết với kết quả thực nghiệm đƣợc tiến hành bởi Laletsin [23] trình bày trên hình 3.8.

Kết quả thực nghiệm [23] cho thấy cực đại của hệ số điện - từ xuất hiện tại tỉ phần pha áp điện bằng 0.65. Kết quả này trùng với kết quả tính toán lý thuyết tại hệ số liên kết cơ β = 0.4. Trong trƣờng hợp này, độ lớn của cực đại của hệ số điện - từ thu đƣợc từ lý thuyết và thực nghiệm đều vào khoảng 9 V/cmOe. Trong các tính toán tiếp theo cho hệ vật liệu PZT/Permendur hệ số liên kết cơ β sẽ đƣợc lấy bằng 0.4.

Nhìn chung các kết quả biểu diễn sự phụ thuộc của hệ số điện – từ vào tỉ phần thể tích đều cho thấy độ lớn của hệ số điện – từ tăng khi hệ số liên kết cơ tăng lên. Điều này đƣợc lý giải là do khi hệ số liên kết cơ tăng thì năng lƣợng dao động gây bởi pha từ giảo đƣợc truyền sang pha áp điện cũng tăng, làm cho tinh thể áp điện có độ phân cực lớn, nghĩa là có điện trƣờng cảm ứng lớn và dẫn đến việc hệ số điện từ tăng lên.

Một phần của tài liệu Một số tính toán về hiệu ứng điện - từ trong hệ vật liệu tổ hợp chứa sắt điện cấu trúc micro-nano (Trang 42)