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高周波医療用超音波トランスデューサーの音響特性に関する研究

ビュー: 7     著者: サイト編集者 公開時刻: 2018-08-12 起源: サイト

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音響トランスデューサ層の材料に関する研究は 1980 年代に始まりました。 1998年、キム・ヨンボとノ・ヨンレはタイムドメイン解析の手法を用いて、ブロードバンドに適したエネルギーデバイスの高エネルギー超音波構造と最良の音響インピーダンス整合値を理論的に与えた。細野康晴氏はRTvシリコンを与えました。ゴムに金属と酸化物の微粉末を混ぜて音響特性を変化させ、低周波に適用します 超音波トランスデューサーセンサー 。音響センサーでは、レンズと人体の間の音響インピーダンス整合の問題がより適切に解決されます。ナノ粉末ドーピングにより、インピーダンス値が2から7MRaylまで変化するサウンドの開発に成功しました。2013年、台湾の学者Feng GuohuaとLiu weifanが、パリレンを使用したマイクロ圧電超音波トランスデューサの勾配による理想的な音響インピーダンス整合トランスデューサを獲得することを提案しました。音響エネルギーの伝達とトランスデューサの帯域幅を改善するためのマッチングですが、方法はより複雑であり、生産量が少なくなります。現在、マッチング材料の研究は主にセンターを中心に行われています。 臨床医学で一般的に使用される49Khz トランスデューサーの周波数。1.0 ~ 7.5 MHz の低周波数範囲では、材料は主に固定音響特性を持つエポキシまたはプラスチックです。


の開発では、 高精度超音波トランスデューサ、周波数指数の増加に伴う音響減衰による音響圧電材料。音響特性にはより高い要件があり、既存の音響マッチング材料や音響レンズ材料では要求を満たせないことがよくあります。材料を変更し、変更された材料の高周波音響特性を研究することが非常に重要であるためです。このセクションは、理論モデルのシミュレーションとサンプル実験の研究からのものであり、シリコーンゴム材料の側面とは異なります。アルミナ粒子の体積分率により、音速、音の減衰、音響インピーダンスなどの特性が変化します。20 MHz高周波トランスデューサの音響ボリュームマッチングとトランスデューサ用のレンズ製造の最適な体積比が開発されています。


1-3 タイプの圧電複合材料は、厚さ方向の電気機械一致係数が高く、音響インピーダンスが低く、横機械が低い。電気凝集係数、誘電率が低く、機械的品質係数が低く、柔軟性と制御性が良好です。医療用超音波トランスデューサーの圧電材料として使用するのに適しています。このセクションでは、切断および充填法を使用して l-3 型圧電複合材料を準備します。l-3 型圧電複合材料の球面および円筒面を集束させることによって開発されました。高周波自己集束型超音波トランスデューサーです。


 l-3 型圧電コンポジットは厚み方向の電気機械凝集係数が高いため、トランスデューサ距離センサー回路は 、低い音響インピーダンスと低いクロスを持っています。電気機械凝集係数、低い誘電率、低い機械的品質係数、柔軟性と制御性を備えています。医療用超音波トランスデューサーの圧電材料として使用するのにより適しています。この論文は、切断および充填法を使用します。彼らは、タイプ 1-3 PzT-SH/E ポキシ複合材料の幾何学的式を備えた 1-3 タイプ圧電複合材料を調製しました。圧電セラミック柱は正方形の断面を有し、柱幅リーフは36.03μm、厚さdはことが分かる。
36.52μmの周期を有する圧電セラミック柱であり、スリット幅は24.14μmである最後に、 超音波距離測定センサーは 、圧電セラミック材料の体積分率が 35.84% であることが得られました。


l-3 タイプ複合材料の製造プロセスでは、ポリマーの洗浄と充填が圧電ポリマーを決定します。接合部の品質の鍵であると同時に、エポキシ硬化プロセスにおける超音波近接センサーの温度制御も複合材料の性能の鍵となります。作製した l-3 型圧電コンポジットの上下面に無電解メッキにより電極を形成します。


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