Wenn Dielektrika einem elektrischen Feld ausgesetzt werden, dehnen sie sich in Richtung des Feldes aus und ziehen sich in einer Richtung quer zum Feld zusammen. Die Dehnung variiert ungefähr mit dem Quadrat des elektrischen Feldes. Die meisten Materialien haben elektrostriktive Dehnungen in der Größenordnung von für elektrische Feldstärken von . In Perowskitoxidmaterialien beträgt die Dehnung bei gleichen Feldstärken. Die Daten stammen aus * (1), was häufig zitiert wird. 1 M V.1∗10−7 1∗10-31MVm1∗10−3
Während unvernünftig erscheint, kann ein einfacher Plattenabstand von 1 um und ein Antrieb von 1 Volt dieses Feld leicht erfüllen. Ein normaler Kondensator mit einer Lücke von 100 nm und 10 Volt, der angesteuert wird, kann diese Zahl leicht um 100 X überschreiten.1MVm
Für einen Kondensator, der in einer gegebenen Abmessung etwa 1 mm beträgt, würde ein -Feld eine Ausdehnung um etwa 1 Angström (0,1 nm) und wahrscheinlich mehr als das 100-fache bewirken.1MVm
Wie viel davon zu einem hörbaren Klang gekoppelt ist, ist schwer zu sagen, aber das US-Patent Nr. 7689390 B2 verwendet 100 nm dicke BST- ( ), um elektrische und akustische Modi für einen Kondensator zu koppeln.Ba0.7Sr0.3TiO3
PTFE (Teflon) hat hohe elektro-restriktive Koeffizienten. * (2)
Es sieht also möglich aus.
(1) "Rissbildung in Keramikaktuatoren durch Elektrostriktion" W Yang, Z Suo - Zeitschrift für Mechanik und Physik von Festkörpern, 1994 - Elsevier "
(2) Schwodiauer, R.; Neugschwandtner, G.; Bauer-Gogonea, S.; Bauer, S.; Heitz, J.; Bauerle, D., "Dielektrische und elektretische Eigenschaften von neuartigem Teflon-PTFE und PTFE-ähnlichen Polymeren", Electrets, 1999. ISE 10. Proceedings. 10. Internationales Symposium, Bd. Nr., S. 313.316, 1999