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Referencias
Conclusión
Aunque los materiales piezoeléctricos han sido conocidos por más de un siglo, estos materiales han ido ganando importancia en las últimas décadas por su gran potencial como materiales inteligentes.
Heywang, W., Lubitz, K., & Wersing, W. (2008). Future of a Technology. Alemania: Springer Series in material science.
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Muchos dispositivos piezoeléctricos son utilizados diariamente, por lo que se podría decir que no existen campos en la ingeniería, medicina en donde los materiales piezoeléctricos no encuentren aplicaciones.
Integrantes:
Belarmino Suazo
Patricio Solis-Rosas
Zelton Gonzalez
La Piezoelectricidad
Puede definirse como la propiedad que poseen algunas sustancias no conductoras, cristalinas (que no poseen centro de simetría), de presentar cargas eléctricas de signo contrario, en caras opuestas, cuando están sometidas a determinadas deformaciones mecánicas. El fenómeno es reversible, pues aplicando a las caras, una tensión
eléctrica, se produce una deformación mecánica proporcional al potencial eléctrico.
Figura 4. El Efecto piezoeléctrico causa en un cristal como el cuarzo, una concentración de carga en la superficie cuando es comprimido. En el efecto inverso, el cristal se comprime o expande al aplicar un voltaje eléctrico. Imagen tomada de: http://www.consumerinstinct.com/piezoelectricity-walk-jump-dance-and-generate-electricity/
Son Cristales no-centrosimétricos. Estos pueden ser naturales o sintéticos.