| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
PR1000K0134
piezohannas
PR1000K0134
Transduser Piezoceramic Cincin Keramik Piezo Bahan Pzt untuk Lithotripsy Ultrasonik
Kisaran cincin keramik piezo
Diameter luar: 5,0 - 100mm
Diameter dalam :(2,0 - 35mm)
Tebal : (0,2 - 15mm)
Pilihan metalisasi (Perak, Nikel, Emas, dan lainnya berdasarkan permintaan)
Berbagai pilihan formulasi PZT
2. Nilai khas kinerja material PZT 'Keras':
Bahan PZT keras'. |
|||||||
Properti |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43 |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Konstanta Dielektrik |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Faktor kopling |
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 |
||
Kt |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.4 |
0.49 |
||
Koefisien piezoelektrik |
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 |
|
Koefisien frekuensi |
N hal |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
N1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
N3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
tidak |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Koefisien kepatuhan elastis |
S e11 |
10-12M 2N |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Faktor kualitas mesin |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Faktor kerugian dielektrik |
Tgδ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Kepadatan |
ρ |
gram/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Suhu Curie |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
modulus Young |
kamu11 |
<10 9N/m3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Rasio Racun |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. TOLERANSI MEKANIK STANDAR:
Diameter Luar ±0,150mm
Diameter Dalam ±0,150mm
Tebal ±0,05mm
Kerataan 0,002**/0,012mm MAX
Paralelisme 0,007**/0,012mm
Konsentrisitas MAX 0,2mm
4. Aplikasi Litotripsi Ultrasonik:
Penerapan praktis USG pertama kali terjadi di Perancis pada tahun 1916 ketika Chilowsky dan Langevin mematenkan penggunaan sonar ultrasonik untuk lokalisasi bawah air kapal selam. Energi ultrasonik dihasilkan ketika arus listrik bolak-balik diterapkan pada pelat di sisi berlawanan dari kristal. Getaran mekanis yang dihasilkan kristal menyebarkan gelombang energi pada frekuensi konstan, sebagaimana ditentukan oleh tegangan yang diterapkan pada pelat dan sifat kristal. Pengamatan terhadap efek mengganggu sonar pertama pada kehidupan laut mengarah pada penjelasan mekanisme dimana getaran ultrasonik mempengaruhi objek yang dilewatinya. Gelombang energi frekuensi tinggi USG secara bergantian memampatkan dan menarik partikel di dalam medan radiasi. Pada media transmisi seperti air, hal ini mengakibatkan kavitasi. Ketika rongga-rongga ini runtuh dengan cepat, tekanan seketika dihasilkan dengan besaran dan kekuatan yang mampu menghancurkan benda padat. Upaya awal untuk memecah batu saluran kemih dan empedu dengan penerapan langsung USG tidak berhasil karena tingginya kebutuhan energi listrik dan kesulitan dalam menghantarkan dan memfokuskan energi ultrasonik. Pada awal tahun 1970-an lithotrite ultrasonik dikembangkan. Daripada mengandalkan penerapan langsung energi ultrasonik dan kavitasi yang dihasilkan untuk menghancurkan batu, lithotrit ultrasonik menggunakan transduser ultrasonik untuk dengan cepat menggetarkan probe berongga dan mengirimkan energi mekanik secara longitudinal ke permukaan batu, menyebabkan fragmentasi dengan cara yang sama seperti bor. Probe USL berongga memfasilitasi penghilangan fragmen batu secara serentak dan irigasi aliran konstan membantu menghilangkan fragmen dan mendinginkan probe USL untuk mengurangi risiko kerusakan termal pada jaringan yang berdekatan.
5. Gambar Aplikasi:
