| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
PR1000K0134
Piezohannas
PR1000K0134
Pzt Materijal Piezo Keramika Prsten Piezokeramičke sonde za ultrazvučnu litotripsiju
Raspon piezo keramičkih prstenova
Vanjski promjer: 5,0 - 100 mm
Unutarnji promjer : (2,0 - 35 mm)
Debljina: (0,2 - 15 mm)
Izbor metalizacije (srebro, nikal, zlato i drugi na zahtjev)
Širok izbor PZT formulacija
2.Tipična vrijednost izvedbe 'tvrdih' PZT materijala:
Tvrdi' PZT materijali |
|||||||
Svojstva |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43 |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Dielektrična konstanta |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Faktor sprezanja |
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 |
||
Piezoelektrični koeficijent |
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 |
|
Frekvencijski koeficijenti |
N str |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
N1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
N3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
N t |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Koeficijent elastične popustljivosti |
S e11 |
10-12m 2/ n |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Faktor mehaničke kvalitete |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Faktor dielektričnih gubitaka |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Gustoća |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Curiejeva temperatura |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
Youngov modul |
Y E11 |
<10 9N/m3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Omjer otrova |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. STANDARDNE MEHANIČKE TOLERANCIJE:
Vanjski promjer ±0,150 mm
Unutarnji promjer ±0,150 mm
Debljina ±0,05 mm
Ravnost 0,002**/0,012 mm MAX
Paralelnost 0,007**/0,012 mm MAX
Koncentričnost 0,2 mm
4. Primjena ultrazvučne litotripsije:
Prva praktična primjena ultrazvuka dogodila se u Francuskoj 1916. godine kada su Chilowsky i Langevin patentirali upotrebu ultrazvučnog sonara za podvodnu lokalizaciju podmornica. Ultrazvučna energija nastaje kada se izmjenična električna struja primjenjuje na ploče na suprotnim stranama kristala. Rezultirajuće mehaničke vibracije kristala šire valove energije na konstantnoj frekvenciji, što je određeno naponom primijenjenim na ploče i prirodom kristala. Promatranja razornih učinaka prvog sonara na život u moru dovela su do razjašnjenja mehanizma kojim ultrazvučne vibracije utječu na objekte unutar svoje putanje. Visokofrekventni energetski valovi ultrazvuka naizmjence komprimira i povlači čestice unutar polja zračenja. U prijenosnim medijima kao što je voda, to rezultira kavitacijom. Kada se ove šupljine brzo skupe, stvara se trenutni pritisak veličine i sile koji mogu uništiti čvrste objekte. Rani pokušaji fragmentiranja urinarnih i žučnih kamenaca izravnom primjenom ultrazvuka bili su neuspješni zbog velikih zahtjeva za električnom energijom i poteškoća u provođenju i fokusiranju ultrazvučne energije. Početkom 1970-ih razvijen je ultrazvučni litotrit. Umjesto da se oslanja na izravnu primjenu ultrazvučne energije i posljedičnu kavitaciju za dezintegraciju kamenja, ultrazvučni litotrit koristi ultrazvučni pretvarač za brzo vibriranje šuplje sonde i uzdužni prijenos mehaničke energije na površinu kamena, uzrokujući fragmentaciju na isti način kao i svrdlo. Šuplja USL sonda olakšava istovremeno usisavanje fragmenata kamenca, a navodnjavanje stalnim protokom pomaže u uklanjanju fragmenata i hladi USL sondu kako bi se smanjio rizik od toplinskog oštećenja susjednih tkiva.
5. Slika aplikacije:
