| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
PR1000K0134
Piezohans
PR1000K0134
Pzt Materiale Piezo Keramik Ring Piezoceramic Transducere til Ultralyd Lithotripsy
Udvalg af piezo keramiske ring
Udvendig diameter: 5,0 - 100 mm
Indvendig diameter : (2,0 - 35 mm)
Tykkelse: (0,2 - 15 mm)
Valg af metallisering (sølv, nikkel, guld og andre på forespørgsel)
Bredt udvalg af PZT-formuleringer
2. Typisk værdi af 'Hårde' PZT-materialers ydeevne:
Hårde' PZT materialer |
|||||||
Egenskaber |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43 |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Dielektrisk konstant |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Koblingsfaktor |
K P |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.52 |
0.59 |
|
K31 |
0.32 |
0.33 |
0.34 |
0.3 |
0.34 |
||
K33 |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
0.57 |
0.68 |
||
K t |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.4 |
0.49 |
||
Piezoelektrisk koefficient |
d31 |
10-12m/v |
-106 |
-124 |
-138 |
-100 |
-160 |
d33 |
10-12m/v |
260 |
280 |
300 |
240 |
380 |
|
g31 |
10-3vm/n |
-11.4 |
-11.2 |
-11 |
-10.3 |
-9.5 |
|
g33 |
10-3vm/n |
28 |
25.3 |
24 |
25 |
22.6 |
|
Frekvenskoefficienter |
N s |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
N1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
N3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
N t |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Elastisk overensstemmelseskoefficient |
S e11 |
10-12m 2/n |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Maskinisk kvalitetsfaktor |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Dielektrisk tabsfaktor |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Tæthed |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Curie temperatur |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
Youngs modul |
Y E11 |
<10 9N/m3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Giftforhold |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. STANDARD MEKANISKE TOLERANCER:
Udvendig diameter ±0,150 mm
Indvendig diameter ±0,150 mm
Tykkelse ±0,05 mm
Fladhed 0,002**/0,012 mm MAX
Parallelisme 0,007**/0,012 mm MAX
Koncentricitet 0,2 mm
4.Ultrasonisk litotripsiapplikation:
Den første praktiske anvendelse af ultralyd fandt sted i Frankrig i 1916, da Chilowsky og Langevin patenterede brugen af ultralydssonar til undervandslokalisering af ubåde. Ultralydsenergi produceres, når elektrisk vekselstrøm påføres plader på de modsatte sider af en krystal. De resulterende mekaniske vibrationer af krystallen udbreder bølger af energi ved en konstant frekvens, som bestemt af spændingen påført pladerne og krystallens natur. Observationer af de forstyrrende virkninger af den første sonar på livet i havet førte til belysningen af den mekanisme, hvorved ultralydsvibrationerne påvirker objekter på deres vej. De højfrekvente energibølger fra ultralyd komprimerer og trækker på skift partikler i strålingsfeltet. I transmissionsmedier såsom vand resulterer dette i kavitation. Når disse hulrum hurtigt kollapser, produceres der et øjeblikkeligt tryk med størrelse og kraft, der er i stand til at ødelægge faste genstande. Tidlige forsøg på at fragmentere urin- og galdesten ved direkte anvendelse af ultralyd var mislykkede på grund af de høje krav til elektrisk energi og vanskeligheder med at lede og fokusere ultralydsenergien. I begyndelsen af 1970'erne blev ultralydslitotriten udviklet. I stedet for at stole på den direkte anvendelse af ultralydsenergi og den resulterende kavitation for at desintegrere sten, bruger ultralydslitotriten en ultralydstransducer til hurtigt at vibrere en hul sonde og på langs overføre mekanisk energi til overfladen af sten, hvilket forårsager fragmentering på samme måde som en boremaskine. Den hule USL-sonde letter samtidig sugefjernelse af stenfragmenter og konstant flow-irrigation hjælper med at fjerne fragmenter og afkøler USL-sonden for at reducere risikoen for termisk skade på tilstødende væv.
5. Applikationsbillede:

Produkter | Om os | Nyheder | Markeder og applikationer | FAQ | Kontakt os