KR100846052B1 - Multilayer Type 2-2 Piezo-Composite Ultrasonic Transducer and Method for the same - Google Patents
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Abstract
본 발명에 의하여 복수의 압전층과 내부전극을 가지는 다층 압전 세라믹판과 폴리머 수지 매트릭스로 구성되는 다층 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체가 개시된다. 본 발명에 따른 압전 세라믹-폴리머 복합체는 특히 저온 동시소결 및 동시압출법에 의하여 제조될 수 있다. 본 발명은 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체의 압전 세라믹판을 복수의 압전층과 내부전극을 가지는 다층 형태로 구성하는 것이다. 그럼으로써 종래의 단층 압전 세라믹판을 사용하는 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체의 종방향 변위 크기가 압전 세라믹의 종방향 변위 이하로 제한되는 한계를 극복하여 더욱 큰 변위를 발생시킬 수 있는 압전 세라믹-폴리머 복합체를 제공한다. 따라서 본 발명은 낮은 전압에서 큰 변위 발생이 가능할 뿐만 아니라 광범위한 주파수를 사용할 수 있는 초음파 발진자에 적용할 수 있다.Disclosed is a piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer 2-2 structure composed of a multilayered piezoelectric ceramic plate having a plurality of piezoelectric layers and internal electrodes and a polymer resin matrix. The piezoelectric ceramic-polymer composite according to the invention can be produced in particular by low temperature co-sintering and co-extrusion. The present invention constitutes a piezoelectric ceramic plate of a piezoelectric ceramic-polymer composite having a 2-2 structure in a multilayer form having a plurality of piezoelectric layers and internal electrodes. This allows piezoelectric ceramics to generate larger displacements by overcoming the limitation that the longitudinal displacement of the piezoelectric ceramic-polymer composite of 2-2 structure using the conventional single-layer piezoelectric ceramic plate is limited to below the longitudinal displacement of the piezoelectric ceramic. Provided is a ceramic-polymer composite. Therefore, the present invention can be applied to an ultrasonic oscillator capable of generating a large displacement at a low voltage as well as using a wide range of frequencies.
압전 세라믹판, 압전 복합체, 압전체, 2-2 구조, 초음파 발진자, 내부전극, 세라믹 폴리머 복합체, 동시압출 Piezoelectric Ceramic Plate, Piezoelectric Composite, Piezoelectric, 2-2 Structure, Ultrasonic Oscillator, Internal Electrode, Ceramic Polymer Composite, Coextrusion
Description
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 다층구조를 가지는 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체를 나타낸 것으로서, (a)는 다층으로 이루어진 2-2 구조를 가지는 압전 세라믹-폴리머 복합체의 구조를 나타낸 것이고, (b)는 (a)의 구조에 전극이 배치되어 폴링된 후 전압인가에 의한 변위 변화의 발생 방향을 보여주는 모식도이며, (c)는 (a)의 복합체에 포함되는 각 압전 세라믹판에 대한 외부전극의 다른 배치 모형들이다. 1 shows a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer structure according to an embodiment of the present invention, (a) shows the structure of a piezoelectric ceramic-polymer composite having a 2-2 structure composed of multilayers. , (b) is a schematic diagram showing the direction of occurrence of displacement change due to voltage application after the electrode is placed and polled in the structure of (a), (c) is for each piezoelectric ceramic plate included in the composite of (a) Different arrangement models of external electrodes.
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따라 제조된 다층 구조로 이루어진 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체의 시편 사진이다. FIG. 2 is a photograph of a specimen of a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer structure prepared according to an embodiment of the present invention.
도 3은 본 발명의 실시예에 따라 제조된 다층 구조로 이루어진 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체의 소결후 SEM 사진으로서, (a)는 900℃에서 4시간 소결한 다층 구조의 압전 세라믹판(slab)을 위에서 관찰한 SEM 사진이고, (b)는 다층 구조의 압전 세라믹판의 파괴 단면을 측면에서 관찰한 사진이다.3 is a SEM photograph after sintering of a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer structure prepared according to an embodiment of the present invention, (a) shows a piezoelectric ceramic plate having a multilayer structure sintered at 900 ° C. for 4 hours. ) Is a SEM photograph observed from above, and (b) is a photograph observed from the side of a fractured cross section of a piezoelectric ceramic plate having a multilayer structure.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 제조된 다층 구조로 이루어진 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체의 전압에 따른 변위 그래프로서(여기에서 31, 32, 33 방향은 도 1B에 정의되어 있다), (a)는 본 발명의 복합체의 변위 그래프이고, (b)는 비교를 위하여, 일반적인 2-2 구조를 가지는 압전 세라믹-폴리머 복합체의 변위 그래프이다. FIG. 4 is a displacement graph according to voltage of a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer structure manufactured according to an embodiment of the present invention (where 31, 32, and 33 directions are defined in FIG. 1B), ( a) is a displacement graph of the composite of the present invention, and (b) is a displacement graph of a piezoelectric ceramic-polymer composite having a general 2-2 structure for comparison.
도 5는 본 발명의 실시예에 따라 제조된 다층 구조로 이루어진 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체의 주파수에 따른 d33 방향의 변위 그래프이다.5 is a displacement graph in the direction of d33 according to the frequency of the 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer structure manufactured according to an embodiment of the present invention.
본 발명은 다층으로 이루어진 2-2 구조를 가지는 압전 세라믹-폴리머 복합체에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 압전 세라믹판을 내부전극을 가지는 다층 구조로 형성함으로써 단층의 종방향 진동모드(d33)의 크기에 제한되지 않고 종방향 진동모드의 크기를 향상할 수 있는 다층으로 이루어진 2-2 구조를 가지는 압전 세라믹-폴리머 복합체에 관한 것이다. The present invention is a piezoelectric ceramic having a multi-layer structure consisting of 2-2 - related to a polymer composite material and, more particularly, the longitudinal vibration mode (d 33) of the single-layer by forming the piezoelectric ceramic plate, a multi-layer structure having an inner electrode The present invention relates to a piezoelectric ceramic-polymer composite having a 2-2 structure composed of a multilayer, which is not limited in size and can improve the size of the longitudinal vibration mode.
현재의 초음파 송수신자는 세라믹과 폴리머의 복합체를 사용한다. PZT를 이용한 압전체의 경우 우수한 각각의 진동모드 (d33 ~ 510 pC/N, d31 ~ -230 pC/N)에서 우수한 압전 특성을 보이지만 정수압 압전 특성(dh)는 작은 단점이 있다. 일반적으로 PZT의 정수압 압전 특성 (dh = d33 + 2 d31)은 거의 50 pC/N 밖에 안되기 때문에 두께 방향의 진동 모드인 d33는 일정하게 유지하면서 횡방향 진동 모드인 d31을 줄여 커다란 dh를 가지는 초음파 발진자를 사용하고 있다. 또한 순수한 PZT 세라믹은 자체 밀도가 매우 높아서 수중 임피던스가 물과 매우 다르기 때문에 송수신에 문제가 생긴다. 즉, 물처럼 밀도가 낮은 매질에서 세라믹처럼 밀도가 높은 매질로 음파가 도달하면 밀한 매질에서는 파를 흡수하지 못하고 반사하는 양상을 보이게 되어 수신율이 떨어지게 된다. 결국 압전체의 밀도를 줄여서 음파의 흡수를 돕고 방향성을 가지고 음파를 송수신하기 위해 나온 것이 세라믹-폴리머 압전 복합체이다. 이러한 복합체는 그 형태에 따라 1-3, 2-2, 0-3, 3-3 등 10가지 형태가 존재하며 앞의 숫자가 세라믹의 형태이며 뒤의 숫자가 에폭시의 형태이다. 예를 들어 1-3의 경우 1인 선형 압전 파이버를 3인 폴리머 매트릭스에 심은 형태이며, 2-2의 경우 판형 압전 판을 폴리머 판형에 넣은 경우이다. 이러한 세라믹-폴리머 복합체의 경우 가장 대표적인 것이 1-3 또는 2-2 모드를 이용한 압전 세라믹-폴리머 복합체이다. 2-2 구조의 경우 압전체 판을 한방향으로 세워서 배열하므로 d33은 일정하게 유지되는 반면에 각각의 판들이 떨어져 있어 d31 모드는 억제되고 결국 dh가 크게 된다. 또한 폴리머의 밀도가 낮기 때문에 전체 임피던스를 급격히 낮추어 물과 압전체 사이의 임피던스 매칭을 이루어 송수신의 효율을 극대화 시켰다.Current ultrasonic transceivers use a composite of ceramic and polymer. The piezoelectric material using PZT shows excellent piezoelectric properties in each of the excellent vibration modes (d 33 to 510 pC / N, d 31 to -230 pC / N), but the hydrostatic piezoelectric property (d h ) has a small disadvantage. Generally hydrostatic piezoelectric properties of the PZT (d h = d 33 + 2 d 31) is substantially 50 pC / N out andoegi because large a d 33 vibration mode in the thickness direction while maintaining a constant by reducing the lateral vibration mode of d 31 An ultrasonic oscillator with d h is used. In addition, pure PZT ceramics have a very high density of themselves, which causes problems in transmission and reception because the underwater impedance is very different from water. That is, when sound waves reach a medium of low density such as water and a medium of high density, such as ceramics, the absorption rate decreases due to the lack of absorption of the wave in the dense medium. As a result, ceramic-polymer piezoelectric composites have come out to reduce the density of piezoelectric materials to help absorb sound waves and to transmit and receive sound waves with directivity. According to the form, there are 10 types such as 1-3, 2-2, 0-3, 3-3, and the first number is ceramic and the second number is epoxy. For example, in the case of 1-3, a linear piezoelectric fiber of 1 is planted in a polymer matrix of 3, and in the case of 2-2, a plate-like piezoelectric plate is placed in a polymer plate. The most representative of such a ceramic-polymer composite is a piezoelectric ceramic-polymer composite using 1-3 or 2-2 mode. In the case of the 2-2 structure, since the piezoelectric plates are arranged in one direction, d 33 is kept constant, while the respective plates are separated so that the d 31 mode is suppressed and d h is large. In addition, since the polymer density is low, the overall impedance is drastically lowered to achieve impedance matching between water and the piezoelectric body to maximize the efficiency of transmission and reception.
하지만 내부 전극이 들어가지 않은 기존의 단순 압전 폴리머 복합체의 경우 압전체의 변위가 종방향 압전 상수 (d33) 값 이하로 제한되기 때문에 커다란 변위를 얻기 어려우며 압전체의 구동 전압 (>1000 V)이 높은 단점이 있다. 또한 커다란 변위를 얻기 위해 공진 주파수에서 증폭하여 사용하기 때문에 작동 주파수가 공진 주파수로 제한되어 다양한 주파수를 가진 초음파를 발생할 수 없다.However, in the case of the conventional simple piezoelectric polymer composite having no internal electrode, the displacement of the piezoelectric body is limited to the value of the longitudinal piezoelectric constant (d 33 ) or less, so that it is difficult to obtain a large displacement and the driving voltage (> 1000 V) of the piezoelectric body is high. There is this. In addition, because amplification is used at the resonant frequency to obtain a large displacement, the operating frequency is limited to the resonant frequency, so that ultrasonic waves having various frequencies cannot be generated.
이에, 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출되었다.Accordingly, the present invention has been made to solve the above problems of the prior art.
따라서, 본 발명의 목적은 압전체의 변위가 단일의 압전세라믹 판의 종방향 압전상수(d33)에 의하여 제한되는 문제점을 극복하기 위하여, 압전세라믹판을 내부전극이 포함된 다층구조로 형성함으로써 높은 종방향 압전상수를 얻을 수 있어 압전특성이 우수한, 다층 구조를 가지는 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체를 제공하는 것이다. 이러한 압전 복합체는 낮은 전압에서 매우 큰 변위를 발생시킬 뿐만 아니라 낮은 주파수에서 초음파 발진이 가능하여 광범위한 영역에 걸친 초음파 발진이 가능하여 초음파 발진자에 유용하게 사용될 수 있다. Accordingly, it is an object of the present invention to overcome the problem that the displacement of the piezoelectric body is limited by the longitudinal piezoelectric constant d 33 of a single piezoceramic plate. It is possible to provide a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayered structure having a longitudinal piezoelectric constant and excellent piezoelectric properties. Such piezoelectric composites not only generate very large displacements at low voltages, but can also be ultrasonically oscillated at low frequencies, so that they can be used in ultrasonic oscillators.
또한 본 발명의 목적은 상기의 다층 구조를 가지는 2-2 압번 세라믹-폴리머 복합체를 동시압출법에 의하여 제조하는 방법을 제공하는 것이다. It is also an object of the present invention to provide a method for producing a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer structure by a coextrusion method.
본 발명의 다른 목적들 및 이점들은 아래에서 서술된 발명의 상세한 설명에 의하여 보다 분명하게 이해될 것이다.Other objects and advantages of the present invention will be more clearly understood by the following detailed description of the invention.
본 발명은 복수의 압전 세라믹판들과 복수의 고분자 수지판들이 교대로 결합된 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체를 제공한다. 본 발명의 특징은 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체에 있어서 사용되는 압전 세라믹판들이 복수의 압전층과 내부전극층이 다층구조로 형성된다는 것이다. 즉, 각각의 상기 압전 세라믹판은 압전물질을 포함하는 복수의 압전층들 및 그들 사이에 개재된 압전층들의 수보다 하나가 적은 내부전극층(들)로 구성된다. 또한 본 발명의 복합체는 상기 압전 세라믹판들의 측면(즉, 상기 압전 세라믹-폴리머 복합체의 측면)에서 각 압전 세라믹판의 상기 내부전극층들과 접촉되어 상기 내부전극층들을 통하여 또는 상기 압전 세라믹판들의 상면 또는 하면(즉, 상기 압전 세라믹-폴리머 복합체의 상면 또는 하면)에 각 압전 세라믹판의 상부 또는 하부 압전층에 접하여 형성되는 적층 또는 코팅에 의하여 각 압전 세라믹판의 각 압전층에 전압을 형성하는 한 쌍의 외부전극층들을 포함한다. 상기에서, 상기 각 압전 세라믹판에 형성된 상기 내부전극층들은 상기 압전 세라믹판의 왼쪽 측면에서 노출되어 상기 한 외부전극층과는 접촉되지만 상기 압전 세라믹판의 오른쪽 측면에서는 노출되지 않아서 상기 다른 외부전극층과는 접촉되지 않게 형성된 제1 내부전극층과 이와 반대로 상기 압전 세라믹판의 오른쪽 측면에서 노출되어 상기 오른쪽 측면에 형성된 외부전극층과는 접촉되지만 상기 압전 세라믹판의 왼쪽 측면에서는 노출되지 않아서 상기 왼쪽 측면에 형성된 외부전극층과는 접촉되지 않게 형성된 제2 내부전극층이 교대로 형성된 것들이다. 상기 외부전극층들은 상기 각 압전 세라믹판의 한 측면(즉, 상기 압전 세라믹-폴리머 복합체의 측면) 상에서 상기 내부전극층들과 접촉되도록 형성되어 상기 이웃한 내 부전극층들(제1 및 제2 내부전극층들) 간에 전압이 형성되도록 하는 것이고 또한 상기 각 압전 세라믹판의 측면으로부터 연장되어 상면 또는 하면(즉, 상기 압전 세라믹-폴리머 복합체의 상면 또는 하면)에 형성된 그것들의 연장층과 상기 내부전극층 간에 전압이 형성되도록 하는 것이다. The present invention provides a piezoelectric ceramic-polymer composite having a 2-2 structure in which a plurality of piezoelectric ceramic plates and a plurality of polymer resin plates are alternately bonded. A feature of the present invention is that the piezoelectric ceramic plates used in the piezoelectric ceramic-polymer composite having a 2-2 structure have a plurality of piezoelectric layers and internal electrode layers formed in a multilayer structure. That is, each of the piezoelectric ceramic plates is composed of a plurality of piezoelectric layers containing piezoelectric materials and one less internal electrode layer (s) than the number of piezoelectric layers interposed therebetween. In addition, the composite of the present invention is in contact with the internal electrode layers of each piezoelectric ceramic plate at the side of the piezoelectric ceramic plates (ie, the side of the piezoelectric ceramic-polymer composite) through the internal electrode layers or the top surface of the piezoelectric ceramic plates or A pair for forming a voltage on each piezoelectric layer of each piezoelectric ceramic plate by lamination or coating formed on the lower surface (ie, the upper or lower surface of the piezoelectric ceramic-polymer composite) in contact with the upper or lower piezoelectric layer of each piezoelectric ceramic plate. External electrode layers; In the above, the internal electrode layers formed on each of the piezoelectric ceramic plates are exposed at the left side of the piezoelectric ceramic plate to be in contact with the one external electrode layer, but are not exposed at the right side of the piezoelectric ceramic plate to be in contact with the other external electrode layer. And an external electrode layer formed on the left side of the first internal electrode layer which is not formed and on the contrary, is exposed on the right side of the piezoelectric ceramic plate and is in contact with the external electrode layer formed on the right side, but not exposed on the left side of the piezoelectric ceramic plate. Are alternately formed second internal electrode layers which are not in contact with each other. The external electrode layers are formed to be in contact with the internal electrode layers on one side of each piezoelectric ceramic plate (ie, the side of the piezoelectric ceramic-polymer composite) so that the adjacent internal electrode layers (first and second internal electrode layers) are formed. And a voltage is formed between the extension layer and the inner electrode layer formed on the upper surface or the lower surface (ie, the upper surface or the lower surface of the piezoelectric ceramic-polymer composite material) extending from the side surface of each piezoelectric ceramic plate. To make it possible.
또한 본 발명은 상기와 같은 내부전극을 포함하는 다층구조를 가지는 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체의 제조방법을 제공한다.In another aspect, the present invention provides a method for producing a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer structure including the internal electrode as described above.
이하에서 도면을 참조하여 본 발명을 상세하게 설명한다. Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 다층구조를 가지는 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체를 나타낸 것으로서, (a)는 다층으로 이루어진 2-2 구조를 가지는 압전 세라믹-폴리머 복합체의 구조를 나타낸 것이고, (b)는 (a)의 구조에 전극이 배치되어 폴링된 후 전압인가에 의한 변위 변화의 발생 방향을 보여주는 모식도이며, (c)는 (a)의 복합체에 포함되는 각 압전 세라믹판에 대한 외부전극의 다른 배치 모형들이다. 1 shows a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite having a multilayer structure according to an embodiment of the present invention, (a) shows the structure of a piezoelectric ceramic-polymer composite having a 2-2 structure composed of multilayers. , (b) is a schematic diagram showing the direction of occurrence of displacement change due to voltage application after the electrode is placed and polled in the structure of (a), (c) is for each piezoelectric ceramic plate included in the composite of (a) Different arrangement models of external electrodes.
도 1A에서 보는 바와 같이, 통상적인 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체의 구조는 압전 세라믹으로 이루어진 복수의 압전 세라믹판이 한 방향으로 평행하게 배열되고 그들 사이에 열가소성 수지, 예를 들어, 에폭시 수지가 채워진 매트릭스 구조를 가진다. 본 발명의 특징은 이러한 통상적인 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체의 구조에 있어서 사용되는 압전 세라믹판이 복수의 압전층과 내부전극층이 교대로 적층된 다층 구조를 가진다는 것이다. 각 압전 세라믹판은 압전물질을 포함하는 5개의 압전층들을 포함한다. 이 압전층들 사이에는 압전층들의 개수보다 1이 적은, 즉 4개의 내부전극층들이 개재되어 있다. 이러한 압전 세라믹판은 통상적으로 동시압출법에 의하여 압전층과 내부전극층의 연속적인 적층에 의하여 제조될 수 있다. As shown in Fig. 1A, the structure of a conventional piezoelectric ceramic-polymer composite having a structure of 2-2 is that a plurality of piezoelectric ceramic plates made of piezoelectric ceramics are arranged in parallel in one direction and a thermoplastic resin, for example, an epoxy resin therebetween. Has a matrix structure filled with. A feature of the present invention is that the piezoelectric ceramic plate used in the structure of the conventional piezoelectric ceramic-polymer composite having a 2-2 structure has a multilayer structure in which a plurality of piezoelectric layers and internal electrode layers are alternately stacked. Each piezoelectric ceramic plate includes five piezoelectric layers containing a piezoelectric material. Four piezoelectric layers are interposed between the piezoelectric layers, that is, one less than the number of piezoelectric layers. Such a piezoelectric ceramic plate may be generally manufactured by successive lamination of a piezoelectric layer and an internal electrode layer by a coextrusion method.
도 1B를 참조하여, 압전 세라믹-폴리머 복합체 매트릭스의 내부전극들의 형상 및 외부전극들과의 연결 구조 그리고 변위 발생을 설명한다. 설명에서 언급되는 방향은 도 1B의 배치상태에 따라 정해진 그리고 정의된 방향을 기준으로 한다. 압전 세라믹-폴리머 복합체 매트릭스 상면과 좌 측면에는 일체로 한 외부전극이 형성되고 또한 하면 및 우 측면에도 일체로 다른 외부전극이 형성된다.Referring to FIG. 1B, the shape of the internal electrodes, the connection structure with the external electrodes, and the occurrence of displacement of the piezoelectric ceramic-polymer composite matrix will be described. The directions mentioned in the description are based on the directions defined and defined according to the arrangement of FIG. 1B. One external electrode is integrally formed on the upper surface and the left side of the piezoelectric ceramic-polymer composite matrix, and the other external electrode is integrally formed on the lower surface and the right side.
본 발명에서 내부전극층들은 두 가지로 구분된다. 즉, 압전 세라믹판의 왼쪽 측면에서 노출되어 한 외부전극층과는 접촉되지만 압전 세라믹판의 오른쪽 측면에서는 노출되지 않아서 다른 외부전극층과는 접촉되지 않게 형성된 제1 내부전극층과 이와는 반대의 형태로 형성된 제2 내부전극층으로 구분된다. 도 1B에서 보는 바와 같이, 2개의 제1 내부전극층들은 압전 세라믹판의 왼쪽 측면에서 노출되어 한 외부전극층과 직접적으로 접촉하지만 압전 세라믹판의 오른쪽 측면에서는 노출되지 않고 일정한 거리만큼 떨어져 압전층들에 매몰되어 있어 다른 외부전극층과는 직접적으로 접촉하지 않을 뿐만 아니라 전기적으로 연결되어 있지도 않는다. 2개의 제2 내부전극층들은 대응되지만 제1 내부전극층들과는 반대의 형태로 제1 내부전극층들이 접촉하지 않는 외부전극층에 접촉한다. 이러한 제1 및 제2 내부전극층들이 압전층들 내에 교대로 배치되어 있다. 그리하여 도면에서 보는 바와 같이, 외부에서 외 부전극층들로 전원이 공급되면 서로 이웃하는 제1 및 제2 내부전극층들 간에는 전압이 발생하여 전기장이 형성된다.In the present invention, the internal electrode layers are divided into two types. That is, the first internal electrode layer formed on the left side of the piezoelectric ceramic plate and in contact with one external electrode layer but not exposed on the right side of the piezoelectric ceramic plate and not in contact with the other external electrode layer and the second second electrode formed in the opposite shape It is divided into internal electrode layers. As shown in FIG. 1B, the two first inner electrode layers are exposed at the left side of the piezoelectric ceramic plate to directly contact one outer electrode layer, but are not exposed at the right side of the piezoelectric ceramic plate and buried in the piezoelectric layers by a certain distance. Not only does not directly contact other external electrode layers, but also is not electrically connected. The two second inner electrode layers correspond to the outer electrode layer to which the first inner electrode layers do not contact, in a form opposite to that of the first inner electrode layers. These first and second internal electrode layers are alternately arranged in the piezoelectric layers. Thus, as shown in the drawing, when power is supplied from the outside to the external electrode layers, a voltage is generated between the neighboring first and second internal electrode layers to form an electric field.
한편, 본 발명의 압전 세라믹판에서 외부전극층들은 압전 세라믹판의 측면에서 내부전극층들과 직접적으로 접촉할 뿐만 아니라 측면으로부터 연장되어 압전 세라믹판의 상면 또는 하면에 형성된 그것들의 연장층들을 가진다. 이러한 연장층들은 내부전극층들과의 사이에 전압을 형성하도록 배치된다. 도 1B에서는 2개의 제1 내부전극층들 및 2개의 제2 내부전극층들이 형성되어 있고 외부전극층들의 연장층들이 이러한 내부전극층들과 전압을 형성하기 위하여 왼쪽 측면에 형성된 외부전극층은 상면으로 연장되어 상면에 연장층을 가지고, 오른쪽 측면에 형성된 외부전극층은 하면으로 연장되어 하면에 연장층을 가진다. 이와 반대로 연장층이 형성되는 경우에는 내부전극층들과의 사이에서 전압이 형성될 수 없음은 자명하다. On the other hand, in the piezoelectric ceramic plate of the present invention, the external electrode layers not only directly contact the internal electrode layers on the side of the piezoelectric ceramic plate but also have their extension layers extending from the side and formed on the upper or lower surface of the piezoelectric ceramic plate. These extension layers are arranged to form a voltage between the internal electrode layers. In FIG. 1B, two first inner electrode layers and two second inner electrode layers are formed, and the outer electrode layers formed on the left side of the extension layers of the outer electrode layers to form a voltage with the inner electrode layers are extended to the upper surface. The external electrode layer formed on the right side with the extension layer extends to the lower surface and has an extension layer on the lower surface. On the contrary, when the extension layer is formed, it is obvious that a voltage cannot be formed between the internal electrode layers.
도 1B에서 보는 바와 같이, 외부전극들을 형성한 후 높은 전압을 걸어 폴링을 하면 압전층들에 압전 세라믹판의 다층 적층 방향으로 분극이 발생하고, 그런 후 적당한 주파수의 교류전압을 전극에 걸어주면 종방향(d33)으로 변위 변화, 즉 수축 및 팽창이 발생한다. 이러한 종방향 변위는 내부전극을 가지지 않는 기존의 단일 압전 세라믹으로 된 압전 세라믹판을 이용하는 압전 세라믹-폴리머 복합체에서는 단일 압전층의 종방향 변위 이하로 제한되는데 반하여, 본 발명의 복합체에서는 내부전극을 가지는 다층 구조로 인하여 단일 압전층의 종방향 변위가 누적적으로 발생할 수 있어 큰 변위를 얻을 수 있게 된다. As shown in FIG. 1B, when the external electrodes are formed and polled under high voltage, polarization occurs in the multilayer stacking direction of the piezoelectric ceramic plate, and then an AC voltage of an appropriate frequency is applied to the electrodes. In the direction d 33 a displacement change, ie contraction and expansion occurs. Such longitudinal displacement is limited to less than or equal to the longitudinal displacement of a single piezoelectric layer in a piezoelectric ceramic-polymer composite using a conventional piezoelectric ceramic plate having a single piezoelectric ceramic having no internal electrode, whereas the composite of the present invention has an internal electrode. Due to the multilayer structure, longitudinal displacement of a single piezoelectric layer may occur cumulatively, thereby obtaining a large displacement.
한편 도 1C는 위와는 다른 형태의 압전 세라믹판 및 외부전극의 구조 및 그것들의 연결형태를 예시하고 있는데, 도 1C에서 보는 바와 같이, 1개의 제1 내부전극층과 1개의 제2 내부전극층을 가지는 압전 세라믹판(도 1C의 두 번째)에서는 왼쪽 측면에 형성되는 외부전극층은 연장되어 하면에 형성된 연장층을 가지고 있다. 그리고 제1 내부전극층의 개수가 제2 내부전극층의 개수보다 1 만큼 많은 압전 세라믹판(도 1C의 첫 번째 및 세 번째)에서는 왼쪽 측면에 형성되는 외부전극층은 실질적으로 상면 및 하면으로 연장되지 않으며 오른쪽 측면에 형성되는 외부전극층은 상면 및 하면 모두로 연장되는 연장층을 가진다. (제1 내부전극층의 개수가 제 내부전극층의 개수보다 1 만큼 적은 경우에는 위의 것과 대칭인 형상이 되지만 이것은 배치를 달리하면 위의 것과 일치하게 된다. 따라서, 본 발명에서 왼쪽 및 오른쪽 그리고 제1 내부전극층과 제2 내부전극층은 상대적인 개념이다.) Meanwhile, FIG. 1C illustrates the structure of the piezoelectric ceramic plate and the external electrode having a different shape from the above, and a connection form thereof. As shown in FIG. 1C, a piezoelectric body having one first internal electrode layer and one second internal electrode layer is illustrated. In the ceramic plate (second of FIG. 1C), the external electrode layer formed on the left side thereof extends to have an extension layer formed on the lower surface thereof. In addition, in the piezoelectric ceramic plates (first and third in FIG. 1C) where the number of first internal electrode layers is one greater than the number of second internal electrode layers, the external electrode layers formed on the left side of the first internal electrode layer do not substantially extend to the upper and lower surfaces of the piezoelectric ceramic plates. The external electrode layer formed on the side has an extension layer extending to both the upper and lower surfaces. (When the number of the first internal electrode layers is less than the number of the first internal electrode layers, the shape becomes symmetrical to the above. However, this arrangement is consistent with the above. The internal electrode layer and the second internal electrode layer are relative concepts.)
상기한 바와 같은 본 발명의 압전 세라믹판은 압전층뿐만 아니라 내부전극층을 가지고 있으므로 바람직하게는 동시소결에 의하여 제조되며, 더욱 바람직하게는 은(Ag)와 같이 녹는 점이 낮은 전도성 금속을 사용하기 위하여 저온 동시소결에 의하여 제조된다. 또한 본 발명의 압전 세라믹판은 동시압출법에 의하여 제조되는 것이 바람직하다. 이를 위하여, 본 발명에서 사용되는 압전물질로는 PZN과 PZT가 복합된 PZN-PZT 복합체를 사용하는 것이 바람직하다. 또한 내부전극을 동시 압출에 의하여 동시에 형성하기 위해서는 압전물질의 성분과 동일한 물질과 금속의 혼합물로 내부전극을 형성하는 것이 바람직하며, 여기에서 금속으로서 은(Ag)를 사용함으로써 동시 압출 이후에 저온에서 동시소성이 가능하게 된다.Since the piezoelectric ceramic plate of the present invention as described above has not only a piezoelectric layer but also an internal electrode layer, it is preferably manufactured by co-sintering, and more preferably in order to use a low melting point conductive metal such as silver (Ag). It is manufactured by co-sintering. In addition, the piezoelectric ceramic plate of the present invention is preferably manufactured by a co-extrusion method. To this end, it is preferable to use a PZN-PZT composite in which PZN and PZT are complex as the piezoelectric material used in the present invention. In addition, in order to simultaneously form the internal electrode by co-extrusion, it is preferable to form the internal electrode with a mixture of the same material and metal as the components of the piezoelectric material, wherein silver (Ag) is used as the metal at low temperature after co-extrusion. Simultaneous firing is possible.
본 발명의 주발명자의 이전 특허출원 제2003-0089272호(출원일: 2003. 12. 10., 공개번호: 2005-0056331, 공개일: 2005. 6. 16.)는 1000℃ 이하, 바람직하게는 900℃ 이하에서 은(Ag)과 함께 저온 동시소성이 가능한 특별한 조성의 PZN-PZT 복합체를 개시하고 있다. 이러한 PZN-PZT 복합체의 특별한 조성은 xPZN-(1-x)PZT 복합체의 조성에 있어서, x가 0.1~0.6의 범위, 바람직하게는 0.3~0.5의 범위이고 PZN-PZT 복합체의 Pb(Zry,Ti1 -y)O3 조성에 있어서, y는 0.35~0.55의 범위이거나, PZN-PZT 복합체의 xPb(Zn1 /3Nb2 /3)O3-(1-x)Pb(Zry,Ti1 -y)O3 조성에 있어서, x 및 y는 생성되는 PZN-PZT 복합체의 상공존 경계(Morphotropic Phase Boundary; MPB) 영역의 조성이 되도록 선택되는 것이다. 이러한 PZN-PZT의 특별한 조성은 본 발명의 방법에서 은(Ag)과 동시 소성을 수행하기 위하여 바람직하게 요구되는 사항이며, 그 이유는 위 특허공개문헌에 잘 설명되어 있다. 따라서 상기 특허문헌은 본 발명의 명세서에 합체된다.Prior patent application 2003-0089272 (filed date: December 10, 2003, publication number: 2005-0056331, published date: June 16, 2005) of the main inventors of the present invention is less than 1000 ℃, preferably 900 A PZN-PZT composite with a special composition capable of low temperature co-firing with silver (Ag) at or below C is disclosed. The special composition of such a PZN-PZT composite is that in the composition of the xPZN- (1-x) PZT composite, x is in the range of 0.1 to 0.6, preferably in the range of 0.3 to 0.5, and Pb (Zr y , in the O 3 composition Ti 1 -y), y may be a range of 0.35 ~ 0.55, PZN-PZT complex of xPb (Zn 1/3 Nb 2 /3) O 3 - (1-x) Pb (Zr y, Ti In the 1- y ) O 3 composition, x and y are chosen to be the composition of the Morphotropic Phase Boundary (MPB) region of the resulting PZN-PZT complex. Such a special composition of PZN-PZT is preferably required for carrying out co-firing with silver (Ag) in the method of the present invention, and the reason is well described in the above patent publication. Therefore, the said patent document is integrated in the specification of this invention.
본 발명에서 내부전극으로 사용되는 PZN-PZT 복합체와 은(Ag)의 혼합물 중에서 은의 함량은 30~80 중량%가 바람직하다. 은의 함량이 위 범위이면 순수한 은의 전기 전도성과 큰 차이가 없어 내부전극으로서의 역할을 충분히 할 수 있다. 본 발명에서는 내부전극으로 순수한 금속, 특히 은을 사용하지 않고 상기와 같은 혼합물을 사용하는 바, 이는 압전층과 전도층 간의 큰 열팽창 계수 차이로 인하여 압전층의 표면에 높은 잔류응력이 발생하는 것을 이용하여 우수한 변위특성 및 구동력을 얻기 위함이다. 또한 동시 압출에 의하여 압전층과 내부전극의 층간 접착력을 향상 시켜 우수한 내구성을 얻을 수 있다.The content of silver in the mixture of PZN-PZT composite and silver (Ag) used as the internal electrode in the present invention is preferably 30 to 80% by weight. When the content of silver is in the above range, there is no big difference from the electrical conductivity of pure silver, and thus it can sufficiently serve as an internal electrode. In the present invention, using the mixture as described above without using pure metal, in particular silver, as an internal electrode, which uses a high residual stress on the surface of the piezoelectric layer due to the large difference in thermal expansion coefficient between the piezoelectric layer and the conductive layer. This is to obtain excellent displacement characteristics and driving force. In addition, it is possible to obtain excellent durability by improving the interlayer adhesion between the piezoelectric layer and the internal electrode by co-extrusion.
본 발명의 주발명자의 이전 특허출원 제2003-0093527호(출원일: 2003. 12. 19., 공개번호: 2005-0061910, 공개일: 2005. 6. 23.)은 PZN-PZT 복합체로 된 압전층 그리고 PZN-PZT/Ag 혼합물로 된 전도층을 포함하는 액츄에이터를 개시하고 있다. 이러한 액츄에이터는 종래의 단일(monolithic) 구조체로서 동시 압출과 저온 동시소성에 의하여 제조된다. 이 출원은 저온 동시 소성을 위한 압전물질의 특별한 조성, 높은 잔류응력 발생을 위한 전도층의 복합 구성 및 동시 압출에 의한 층간 접착력의 향상을 제안하고 있다. 따라서 상기 특허문헌은 본 발명의 명세서에 합체된다. Previous patent application No. 2003-0093527 (filed date: December 19, 2003, publication number: 2005-0061910, published date: June 23, 2005) of the main inventor of the present invention is a piezoelectric layer of PZN-PZT composite And an actuator comprising a conductive layer of a PZN-PZT / Ag mixture. Such actuators are manufactured by conventional extrusion and low temperature co-firing as conventional monolithic structures. This application proposes a special composition of piezoelectric materials for low temperature co-firing, complex construction of conductive layers for high residual stresses, and improvement of interlayer adhesion by co-extrusion. Therefore, the said patent document is integrated in the specification of this invention.
본 발명의 압전 세라믹판은 바람직하게 동시압출법에 의하여 제조되는데, 먼저 압전층을 위한 압전물질과 열가소성 수지의 혼합물 그리고 내부전극층을 위한 압전물질/금속 혼합물과 열가소성 수지의 혼합물을 준비하고, 이 혼합물들을 몰드를 사용하여 소정 두께의 판 또는 블록을 제조한다. 이러한 판들을 원하는 구조 및 배열로 배치한 초기의 피드로드(feedrod)를 형성한 후 동시압출함으로써 압전 세라믹판을 형성한다. 그런 후, 압출체를 열처리함으로써 압출체에 포함된 열가소성 수지를 태워 없애고 또한 압전물질을 소결시킨다. 이 때, 열처리 공정은 한 단계로 수행할 수도 있겠지만, 통상 650℃ 정도까지 천천히 가열하는 제1공정과 900℃ 정도 또는 1000℃ 이하의 온도까지 천천히 가열하는 제2공정으로 수행하는 것이 바람직하다. 제1공정에서 열가소성 수지가 제거되고, 제2공정에서 PbO 분위기 하에서 압전물질이 소결된다. The piezoelectric ceramic plate of the present invention is preferably manufactured by co-extrusion, first preparing a mixture of a piezoelectric material and a thermoplastic resin for the piezoelectric layer and a mixture of a piezoelectric material / metal mixture and a thermoplastic resin for the internal electrode layer, the mixture To prepare a plate or block of a predetermined thickness. Piezoelectric ceramic plates are formed by coextruding these initial feedrods with the plates arranged in the desired structure and arrangement. Thereafter, the extruded body is heat-treated to burn off the thermoplastic resin contained in the extruded body and to sinter the piezoelectric material. At this time, the heat treatment process may be carried out in one step, but is usually performed in a first step of slowly heating to about 650 ℃ and a second process of slowly heating to a temperature of about 900 ℃ or less than 1000 ℃. The thermoplastic resin is removed in the first step, and the piezoelectric material is sintered in a PbO atmosphere in the second step.
이렇게 소결된 압전 세라믹판을 위에서 설명한 바와 같이 틀에 배치하고 그들 사이를 에폭시 수지로 채워 경화시킴으로써 압전 세라믹-폴리머 복합체 매트릭스를 얻을 수 있다. 이 복합체 매트릭스의 상면과 좌 측면 그리고 하면과 우 측면에 외부전극들을 형성한 후 폴링한 다음에 소정 주파수의 교류전압을 인가함으로써 초음파 발진이 가능하게 된다. 이 때, 외부전극층을 형성하는 방법으로는 적층, 코팅 등의 여러 방법을 사용할 수 있지만 가장 간단하게는 전극물질을 직접 바르는 것이다. 외부전극층의 물질로는 은(Ag)을 사용할 수 있다. The piezoelectric ceramic-polymer composite matrix can be obtained by arranging the sintered piezoelectric ceramic plates in a mold as described above and filling them with an epoxy resin to cure them. Ultrasonic oscillation is possible by forming an external electrode on the top, left and bottom and bottom and right sides of the composite matrix, polling, and then applying an AC voltage of a predetermined frequency. In this case, as the method of forming the external electrode layer, various methods such as lamination and coating may be used, but most simply, the electrode material is directly applied. Silver (Ag) may be used as a material of the external electrode layer.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예들을 제시한다. 이러한 실시예들은 본 발명의 구체적인 예를 제시하는 것일 뿐이므로, 본 발명의 범위가 이것들에 한정되는 것으로 이해되어서는 안되며, 다양한 다른 변형 및 변경들이 가능할 수 있음이 고려되어야 할 것이다.Hereinafter, embodiments according to the present invention are presented. Since these embodiments are only intended to present specific examples of the present invention, it should not be understood that the scope of the present invention is limited thereto, and that various other variations and modifications may be possible.
실시예Example
시편 제조 방법Specimen Manufacturing Method
압전 세라믹판은 PZN-PZT, PZN-PZT/Ag 복합체(내부전극), 및 Ag(외부전극)을 이용하여 만든다. PZN-PZT는 우수한 압전 특성을 가지고 있으면서 저온 소결 (<900 oC)이 가능한 재료이다. PZN-PZT/Ag 복합체는 전도성을 가지는 전극 층으로 사용한 다. PZN-PZT는 조성을 Pb((Zn1 /3,Nb2 /3)0.2(Zr0 .5,Ti0 .5)0.8)O3로 하고, PZN-PZT/Ag 복합체의 Ag의 양은 50 wt%로 하였다.The piezoelectric ceramic plate is made using PZN-PZT, PZN-PZT / Ag composite (internal electrode), and Ag (external electrode). PZN-PZT is a material capable of low temperature sintering (<900 oC) while having excellent piezoelectric properties. PZN-PZT / Ag composites are used as conductive electrode layers. PZN-PZT is a composition Pb ((Zn 1/3, Nb 2/3) 0.2 (
PZN-PZT 복합체는 고순도의 PbO, ZrO2, TiO2, Nb2O5, ZnO를 시작 원료로 하여 볼밀을 이용하여 고상법으로 제조하였다. 초기에 믹싱을 위해서 12시간 동안 혼합하였고 건조한 파우더를 850℃에서 4시간 동안 하소하였다. 하소된 파우더를 분쇄하기 위해서 다시 24시간 동안 볼밀하였다. 압전 세라믹판의 압전층의 제조에는 순수한 PZN-PZT 파우더를 사용하였고 내부전극층의 제조에는 50%PZN-PZT/50%Ag 파우더를 사용하였으며, 두 파우더를 이용하여 각각 폴리머와 복합체를 만들었다. 이 때 사용된 폴리머는 Ethylene ethyl acrylate (EEA 6182; Union Carbide, Danbury, CT) 와 Acryloid B67 (Rohm and Haas, Philadelphia, PA)을 이용하였다. internal Mixer를 이용하여 110℃에서 2시간 동안 혼합하였다. Heavy mineral oil (Aldrich Chemical Co. Inc.), stearic acid (Junsei Chemical, Japan)과 polyethylene glycol (PEG1000, Acros Organics, NJ, USA)이 두 층의 점도를 동일하게 유지하기 위해서 첨가되었다. PZN-PZT와 PZN-PZT/Ag 혼합물을 각각 24mm*24mm 사각 몰드를 이용하여 130도에서 가열하면서 압력을 가하여 블록을 만들고 이를 4.2 mm 판과 0.6 mm 쉬트로 각각 만든 후 이를 처리하여 도 1A의 배열(5층의 압전층과 4층의 내부전극층)로 결합함으로써 초기의 피드로드(feedrod)를 만들고 이를 105℃에서 다시 대략 2 mm 두께(층들의 전체 높이)의 판으로 동시 압출하였다. 이러한 다층 구조를 가진 압전 세라믹 판을 CNC 머시닝(machining) 장비를 이용하여 압전층의 길이 방향으로 일정한 간격으로 규칙적으로 절단 가공하여, 대략 190㎛ x 2 mm x 16 mm(압전층의 길이)의 압전 세라믹판을 얻었다. 동시압출을 할 때 시트 재료들이 유연성이 없다면, 압전층과 내부전극층의 길이 차이로 인하여, 양끝단들과 중앙부분 간에 단차가 생길 것이지만 실제로는 높은 압력과 가열된 조건에서 동시압출을 수행하기 때문에 양끝단에서 압전층 재료의 유연성이 발생하여 빈공간을 채우는 분배가 이루어짐으로써 실질적인 단차의 발생은 없게 된다. 이러한 다층 구조를 가진 압전 세라믹판에 있는 바인더를 제거하기 위해 600℃까지 온도를 천천히 올리면서 가열하였다. 소결시에는 PbO휘발를 막기 위해서 잘 덮혀진 알루미나 도가니 안에서 PbO분위기에서 소결하였다. 소결된 시편(압전 세라믹판)을 틀에 일정한 배열에 배치하고 그것들 사이에 에폭시 수지를 탈포하면서 채운 후 경화하여 2-2 구조의 다층 압전 세라믹-폴리머 복합체 매트릭스를 얻었다. 그리고 그 매트릭스의 상면과 한 측면에 한 외부전극층을 형성하고, 하면과 다른 측면에 다른 외부전극층을 형성하여 압전층을 폴링하기 위하여 높은 전압을 가하였다. 그런 후 전기적 특성을 측정하기 위해 70도로 가열된 실리콘 오일 안에서 50 V/mm의 전기장을 가하였다. 압전 특성은 piezoelectric d33 meter (model ZJ-3D, Institute of Acoustics, Beijing, China)로 측정하였다. 또한 변위 센서를 이용하여 전압에 따른 변위 특성을 측정하였다. PZN-PZT composites were prepared by a solid-phase method using a ball mill using high purity PbO, ZrO 2 , TiO 2 , Nb 2 O 5 , and ZnO as starting materials. The mixture was initially mixed for 12 hours for mixing and the dry powder was calcined at 850 ° C. for 4 hours. The milled powder was again ball milled for 24 hours to grind. Pure PZN-PZT powder was used for the preparation of the piezoelectric layer of the piezoelectric ceramic plate, and 50% PZN-PZT / 50% Ag powder was used for the preparation of the internal electrode layer. Ethylene ethyl acrylate (EEA 6182; Union Carbide, Danbury, CT) and Acryloid B67 (Rohm and Haas, Philadelphia, PA) were used. The mixture was mixed at 110 ° C. for 2 hours using an internal mixer. Heavy mineral oil (Aldrich Chemical Co. Inc.), stearic acid (Junsei Chemical, Japan) and polyethylene glycol (PEG1000, Acros Organics, NJ, USA) were added to maintain the same viscosity in both layers. The PZN-PZT and PZN-PZT / Ag mixtures were heated at 130 degrees using a 24mm * 24mm square mold to form a block by applying pressure and making them into 4.2 mm plates and 0.6 mm sheets, respectively, and then processing them to arrange the arrangement of FIG. 1A. By combining with five piezoelectric layers and four internal electrode layers, an initial feedrod was made and coextruded again at 105 ° C. into a plate approximately 2 mm thick (total height of the layers). The piezoelectric ceramic plate having such a multilayer structure is regularly cut and processed at regular intervals in the longitudinal direction of the piezoelectric layer by using CNC machining equipment, thereby obtaining a piezoelectric body of approximately 190 μm × 2 mm × 16 mm (the length of the piezoelectric layer). A ceramic plate was obtained. If the sheet materials are inflexible when coextrusion, there will be a step between the ends and the center due to the difference in the length of the piezoelectric layer and the inner electrode layer, but in practice both ends are coextruded under high pressure and heated conditions. At this stage, the flexibility of the piezoelectric layer material is generated so that a distribution is made to fill the voids, so that there is no substantial step difference. In order to remove the binder in the piezoelectric ceramic plate having such a multilayer structure, it was heated while slowly raising the temperature to 600 ℃. At the time of sintering, sintering was carried out in a PbO atmosphere in a well covered alumina crucible to prevent PbO volatilization. The sintered specimens (piezoelectric ceramic plates) were placed in a frame in a constant array, filled with degassing epoxy resin between them, and cured to obtain a multilayer piezoelectric ceramic-polymer composite matrix having a 2-2 structure. One external electrode layer was formed on the top and one side of the matrix, and another external electrode layer was formed on the other side of the matrix, and a high voltage was applied to poll the piezoelectric layer. Then an electric field of 50 V / mm was applied in the silicone oil heated to 70 degrees to measure the electrical properties. Piezoelectric properties were measured by piezoelectric d 33 meter (model ZJ-3D, Institute of Acoustics, Beijing, China). In addition, displacement characteristics according to voltage were measured using a displacement sensor.
도 2에서 본 발명에 따라 실제로 제작된 시편을 볼 수 있고, 도 3에서 그 시편의 확대 SEM 사진을 볼 수 있다. 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체 매트릭 스에서 압전 세라믹판의 두께는 약 190㎛이고 채널의 길이는 약 880㎛였다. 그리고 압전 세라믹판에서 각 압전층의 두께는 약 260㎛이고 내부전극층의 두께는 약 40㎛였다.In FIG. 2, a specimen actually manufactured according to the present invention can be seen, and in FIG. 3, an enlarged SEM photograph of the specimen can be seen. In the piezoelectric ceramic-polymer composite matrix having a 2-2 structure, the piezoelectric ceramic plate had a thickness of about 190 μm and a channel length of about 880 μm. The thickness of each piezoelectric layer in the piezoelectric ceramic plate was about 260 μm and the thickness of the internal electrode layer was about 40 μm.
실험 결과Experiment result
상기와 같은 방법으로, 다층 구조를 가지는 2-2 압전 세라믹-폴리머 복합체 초음파 발진자를 CNC 머시닝 방법을 이용하여 제작하였다. 본 발명의 실시예에서는 저온 소결 가능하며 우수한 압전 특성을 보이고 있는 0.2(PbZn1 /3Nb2 /3)-0.8(PbZr0.5Ti0.5)를 압전층에 사용하였는데, 이러한 압전체 자체는 d33 ~ 510 pC/N, d31~230 pC/N, KP~0.65, KT~1700의 압전특성을 가지는 것이고, 내부전극으로는 동시 소결이 가능하면서 전도성이 매우 좋은 0.5PZN-PZT/0.5Ag 복합체가 사용되었다. 이렇게 제작된 시편에 50 V/mm, 1 kHz의 전기장을 인가하여 압전특성들을 측정하였으며, 그것을 표 1에 나타내었다. In the same manner as described above, a 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite ultrasonic oscillator having a multilayer structure was fabricated using a CNC machining method. According to an embodiment of the present invention it was used to 0.2 (PbZn 1/3 Nb 2 /3) -0.8 (PbZr 0.5 Ti 0.5) , which can be low-temperature sintering, and show an excellent piezoelectric characteristics to the piezoelectric layer, the piezoelectric body itself, this d 33 ~ 510 It has piezoelectric properties of pC / N, d 31 ~ 230 pC / N, K P ~ 0.65, K T ~ 1700, and 0.5PZN-PZT / 0.5Ag composite with good conductivity is possible with simultaneous internal sintering Was used. Piezoelectric properties were measured by applying an electric field of 50 V / mm, 1 kHz to the specimen thus prepared, and it is shown in Table 1.
표 1Table 1
본 발명의 다층으로 이루어진 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체의 경우 기존의 단층 2-2 복합체에 비해 우수한 압전 특성을 보인다. 즉 종방향 압전 상수 (d33) 값은 1200 pC/N으로 기존의 단층 복합체의 종방향 압전 상수인 340 pC/N 보다 훨씬 큰 값을 보이고 있다. 전기장에 따른 변위 그래프가 도 4이다. 도 4A의 경우 다층 구조로 이루어진 2-2 복합체이며, 각각의 33-, 31-, 및 32-에 대한 방향은 도 1B와 같다. 전기장을 가함에 따라 각 방향의 변위는 선형적으로 변하게 되고 50 V/mm, 1kHz의 전기장에 33 방향의 경우 6 x 10-5, 31방향의 경우 1.03 x 10-5, 32 방향의 경우 0.2 x 10- 5 의 변위를 보이고 있다. 전기장에 따른 변위 그래프의 기울기로부터 압전 상수 값을 정의하면 d33와 d31, d32 는 각각 1200 pC/N와 -206 pC/N, -40 pC/N를 보이고 있다. 이러한 d33 값은 d33 meter로 측정한 결과와 거의 일치하는 결과를 보이고 있다. 비교를 목적으로 단층으로 이루어진 2-2 복합체를 제조하여 특성을 측정한 것이 도 4B이다. 계산된 d33와 d31, d32 값은 각각 340 pC/N와 -130 pC/N, -30 pC/N로 측정되었다. The 2-2 structured piezoelectric ceramic-polymer composite of the present invention exhibits excellent piezoelectric properties as compared to the conventional single layer 2-2 composite. That is, the value of the longitudinal piezoelectric constant (d 33 ) is 1200 pC / N, which is much higher than that of the conventional piezoelectric constant of 340 pC / N. 4 is a displacement graph according to the electric field. In the case of Figure 4A is a multi-layered 2-2 composite, the direction for each of 33-, 31-, and 32- is the same as in Figure 1B. As the electric field is applied, the displacement in each direction changes linearly, and 6 x 10 -5 in 33 directions, 1.03 x 10 -5 in 31 directions, 0.2 x in 32 directions for an electric field of 50 V / mm, 1 kHz 10 shows the displacement of five. Defining the piezoelectric constant values from the slope of the displacement graph according to the electric field, d 33 , d 31 , and d 32 show 1200 pC / N, -206 pC / N, and -40 pC / N, respectively. The d 33 value is showing the results nearly identical with the results as measured by a d 33 meter. For the purpose of comparison, it was shown in Figure 4B to measure the properties of a 2-2 composite consisting of a single layer. The calculated values of d 33 , d 31 and d 32 were measured at 340 pC / N, -130 pC / N and -30 pC / N, respectively.
정수압 압전상수 값은 아래 공식으로부터 계산 가능하다.The hydrostatic piezoelectric constant value can be calculated from the following formula.
dh = d33 + (d31 +d32) ------- (1)d h = d 33 + (d 31 + d 32 ) ------- (1)
gh = dh / ε33 T ------- (2)g h = d h / ε 33 T ------- (2)
FoM = dh x gh ------- (3)FoM = d h xg h ------- (3)
여기서 dh 와 gh는 각각 정수압 압전 전하 상수와 정수압 압전 전압 상수로 두 값을 곱한 값 FoM(figure of merit)이 압전 특성을 결정 짓는 상수가 된다. 다층의 2-2 복합체의 경우 계산된 dh 값은 954 pC/N로 측정된 압전 상수 값인 ε33 T = 5100, ε0를 고려해 보면 전압 상수 (gh)는 21.1 mVm/N이고 FOM은 20130 x 10-15 m2/N로 계산된다. 비교를 위해 일반적인 2-2 복합체를 사용하였다. dh와 gh는 각각 180 pC/N와 48.4 mVm/N이고 FOM은 8710 x 10-15 m2/N로 계산된다. 이렇게 큰 값을 얻게 되는 이유는 d33에서 급격한 증가에 기인한다. 수직 방향의 주파수에 따른 변위를 10V 를 가하면서 측정한 것이 도 5이다. 도 5에 따르면 본 발명에 따른 실시예의 경우, 공진 주파수는 92 kHz에서 관찰 되었고 해당하는 압전 상수는 4300 pC/N이 며, 일반적인 2-2 구조의 복합체의 경우는 123 kHz에서 측정되며 공진에서의 압전 상수는 600 pC/N이다. Where d h and g h are the constants of the piezoelectric charge constants and the hydrostatic piezoelectric voltage constants, respectively, and the value of FoM (figure of merit) determines the piezoelectric characteristics. In the case of 2-2 composite of the multilayer d h computed value is 954 pC / N value of the piezoelectric constant measured by ε 33 T = 5100, ε 0 In view of the constant voltage (g h) is 21.1 mVm / N and the FOM is 20130 calculated as x 10 -15 m 2 / N. The general 2-2 complex was used for comparison. d h and g h are 180 pC / N and 48.4 mVm / N, respectively, and the FOM is calculated as 8710 x 10 -15 m 2 / N. The reason for this large value is due to the sharp increase in d 33 . It is FIG. 5 which measured the displacement according to the frequency of a vertical direction, adding 10V. According to FIG. 5, in the embodiment according to the present invention, the resonant frequency is observed at 92 kHz and the corresponding piezoelectric constant is 4300 pC / N, and in the case of the general 2-2 structure, the resonant frequency is measured at 123 kHz. The piezoelectric constant is 600 pC / N.
이러한 압전 복합체의 경우 압전 상수가 매우 커서 낮은 전압에서 사용이 가능하게 되고 주파수 또한 광범위하게 사용 가능하기 때문에 기존의 초음파 발진자가 가질 수 없었던 뛰어난 선명도를 가지게 되어 매우 유용한 압전 초음파 발진자가 될 것이다. Such a piezoelectric composite has a very large piezoelectric constant and can be used at a low voltage, and can be used at a wide range of frequencies. Therefore, the piezoelectric composite can be a very useful piezoelectric ultrasonic oscillator.
본 발명은 복수의 압전층과 내부전극을 가지는 다층 압전 세라믹판과 폴리머 수지 매트릭스로 구성되는 다층 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체를 제공한다. 본 발명에 따른 압전 세라믹-폴리머 복합체는 특히 저온 동시소결 및 동시압출법에 의하여 제조될 수 있다. 본 발명은 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체의 압전 세라믹판을 복수의 압전층과 내부전극을 가지는 다층 형태로 구성함으로써 종래의 단층 압전 세라믹판을 사용하는 2-2 구조의 압전 세라믹-폴리머 복합체의 종방향 변위 크기가 압전 세라믹의 종방향 변위 이하로 제한되는 한계를 극복하여 더욱 큰 변위를 발생시킬 수 있으므로, 낮은 전압에서 큰 변위 발생이 가능할 뿐만 아니라 광범위한 주파수를 사용할 수 있는 초음파 발진자에 적용할 수 있다.The present invention provides a multilayer 2-2 piezoelectric ceramic-polymer composite composed of a multilayered piezoelectric ceramic plate having a plurality of piezoelectric layers and internal electrodes and a polymer resin matrix. The piezoelectric ceramic-polymer composite according to the invention can be produced in particular by low temperature co-sintering and co-extrusion. According to the present invention, a piezoelectric ceramic plate of a piezoelectric ceramic-polymer composite having a 2-2 structure is formed in a multilayered form having a plurality of piezoelectric layers and internal electrodes. Thus, a piezoelectric ceramic-polymer having a 2-2 structure using a conventional single layer piezoelectric ceramic plate is provided. Overcoming the limitation that the longitudinal displacement of the composites are limited to below the longitudinal displacement of the piezoelectric ceramics can produce larger displacements, making it possible to generate large displacements at low voltages and to apply them to ultrasonic oscillators that can use a wide range of frequencies. can do.
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101187465B1 (en) | 2011-01-31 | 2012-10-02 | 한국산업기술대학교산학협력단 | Piezoelectric ceramic element having multi sol-gel layer |
CN103182354A (en) * | 2011-12-30 | 2013-07-03 | 广州市番禺奥迪威电子有限公司 | Low voltage-driven ultrasonic atomization sheet |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102432777B1 (en) * | 2017-06-20 | 2022-08-16 | 임정택 | Ultrasonic sensor and method of manufacturing the same |
CN114361326B (en) * | 2022-01-13 | 2023-10-27 | 黑龙江迪米电陶科技有限公司 | Matrix type laminated piezoelectric ceramic micro-adjustment element electrode structure and manufacturing process |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003012369A (en) | 2001-06-29 | 2003-01-15 | Nikko Co | Piezoelectric compact of ceramic composition |
KR20030094066A (en) * | 2002-05-30 | 2003-12-11 | 티디케이가부시기가이샤 | Method for manufacturing piezoelectric ceramic and piezoelectric element |
KR20040010144A (en) * | 2002-07-25 | 2004-01-31 | 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 | Method for manufacturing monolithic piezoelectric component and monolithic piezoelectric component |
KR20050061910A (en) * | 2003-12-19 | 2005-06-23 | 재단법인서울대학교산학협력재단 | Actuator and method for fabrication thereof |
-
2006
- 2006-06-26 KR KR1020060057192A patent/KR100846052B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003012369A (en) | 2001-06-29 | 2003-01-15 | Nikko Co | Piezoelectric compact of ceramic composition |
KR20030094066A (en) * | 2002-05-30 | 2003-12-11 | 티디케이가부시기가이샤 | Method for manufacturing piezoelectric ceramic and piezoelectric element |
KR20040010144A (en) * | 2002-07-25 | 2004-01-31 | 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 | Method for manufacturing monolithic piezoelectric component and monolithic piezoelectric component |
JP2004111895A (en) * | 2002-07-25 | 2004-04-08 | Murata Mfg Co Ltd | Method for manufacturing laminated piezoelectric component and laminated electronic component |
KR20050061910A (en) * | 2003-12-19 | 2005-06-23 | 재단법인서울대학교산학협력재단 | Actuator and method for fabrication thereof |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101187465B1 (en) | 2011-01-31 | 2012-10-02 | 한국산업기술대학교산학협력단 | Piezoelectric ceramic element having multi sol-gel layer |
CN103182354A (en) * | 2011-12-30 | 2013-07-03 | 广州市番禺奥迪威电子有限公司 | Low voltage-driven ultrasonic atomization sheet |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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