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Materiales
piezoeléctricos
Que es la piezoelectricidad?

Piezoelectricidad:
es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que,
al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa
adquieren una polarización eléctrica y aparecen una
diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie.
Este fenómeno también ocurre a la inversa: se deforman bajo
la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo
eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible:
al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo
eléctrico, recuperan su forma.
 Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o
sintéticos que carecen de centro de simetría. Una
compresión o un cizallamiento provocan disociación de
los centros de gravedad de las cargas eléctricas, tanto
positivas como negativas. Como consecuencia, en la
masa aparecen dipolos elementales y, por influencia,
en las superficies enfrentadas surgen cargas de signo
opuesto.
Grupos piezoeléctricos
Se distinguen dos grupos de materiales:
 Los de naturaleza piezoeléctrica primigenia:
cuarzo, turmalina, etcétera.
cuarzo
turmalina
 Los denominados ferroeléctricos:
tantalato de litio, nitrato de litio, berlinita,
en forma de materiales monocristalinos y
cerámicas o polímeros polares, que tras
ser sometidos a polarización adquieren
propiedades piezoeléctricas, ya como
microcristales orientados.
Nitrato de
litio
Berlinilita
aplicaciones
 Una de las aplicaciones más extendidas de este tipo de cristales sucede en los
encendedores eléctricos. En su interior llevan un cristal piezoeléctrico al cual
golpea bruscamente el mecanismo de encendido. Este golpe seco provoca
una elevada concentración de carga eléctrica, capaz de crear un arco
voltaico o chispa, que enciende el mechero.
 Otra aplicación importante de un cristal piezoeléctrico es su utilización como
sensor de vibración. Cada una de las variaciones de presión producidas por la
vibración provoca un pulso de corriente proporcional a la fuerza ejercida.
 Fácilmente se ha convertido una vibración mecánica en una señal eléctrica
lista para amplificar. Basta conectar un cable eléctrico a cada una de las
caras del cristal y enviar esta señal hacia un amplificador. Por ejemplo, en
pastillas piezoeléctricas de guitarra.

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Materiales piezoeléctricos

  • 2. Que es la piezoelectricidad?  Piezoelectricidad: es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquieren una polarización eléctrica y aparecen una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también ocurre a la inversa: se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible: al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma.
  • 3.  Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que carecen de centro de simetría. Una compresión o un cizallamiento provocan disociación de los centros de gravedad de las cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. Como consecuencia, en la masa aparecen dipolos elementales y, por influencia, en las superficies enfrentadas surgen cargas de signo opuesto.
  • 4. Grupos piezoeléctricos Se distinguen dos grupos de materiales:  Los de naturaleza piezoeléctrica primigenia: cuarzo, turmalina, etcétera.
  • 7.  Los denominados ferroeléctricos: tantalato de litio, nitrato de litio, berlinita, en forma de materiales monocristalinos y cerámicas o polímeros polares, que tras ser sometidos a polarización adquieren propiedades piezoeléctricas, ya como microcristales orientados.
  • 10. aplicaciones  Una de las aplicaciones más extendidas de este tipo de cristales sucede en los encendedores eléctricos. En su interior llevan un cristal piezoeléctrico al cual golpea bruscamente el mecanismo de encendido. Este golpe seco provoca una elevada concentración de carga eléctrica, capaz de crear un arco voltaico o chispa, que enciende el mechero.  Otra aplicación importante de un cristal piezoeléctrico es su utilización como sensor de vibración. Cada una de las variaciones de presión producidas por la vibración provoca un pulso de corriente proporcional a la fuerza ejercida.  Fácilmente se ha convertido una vibración mecánica en una señal eléctrica lista para amplificar. Basta conectar un cable eléctrico a cada una de las caras del cristal y enviar esta señal hacia un amplificador. Por ejemplo, en pastillas piezoeléctricas de guitarra.