| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
PR1000K0134
Piezohannas
PR1000K0134
Bahan Pzt Piezo Ceramics Cincin Piezoceramic Transducers untuk Lithotripsy Ultrasonik
Julat Cincin seramik piezo
Diameter luar: 5.0 - 100mm
Di ameter dalaman :(2.0 - 35mm)
Ketebalan : (0.2 - 15mm)
Pilihan metalisasi (Perak, Nikel, Emas dan lain-lain atas permintaan)
Pelbagai pilihan formulasi PZT
2. Nilai biasa prestasi bahan PZT 'Keras':
Bahan keras' PZT |
|||||||
Hartanah |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43 |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Pemalar Dielektrik |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Faktor gandingan |
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 |
||
Pekali 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 |
|
Pekali kekerapan |
N hlm |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
N1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
N3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
N t |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Pekali pematuhan anjal |
S e11 |
10-12m 2/ n |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Faktor kualiti mekanikal |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Faktor kehilangan dielektrik |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Ketumpatan |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Suhu Curie |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
Modulus Young |
Y E11 |
<10 9N/m3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Nisbah Racun |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. TOLERANSI MEKANIKAL STANDARD:
Diameter Luar ±0.150mm
Diameter Dalam ±0.150mm
Tebal ±0.05mm
Kerataan 0.002**/0.012mm MAX
Paralelisme 0.007**/0.012mm MAX
Concentricity 0.2mm
4. Aplikasi Lithotripsy Ultrasonik:
Aplikasi praktikal pertama ultrasound berlaku di Perancis pada tahun 1916 apabila Chilowsky dan Langevin mematenkan penggunaan sonar ultrasonik untuk penyetempatan bawah air kapal selam. Tenaga ultrasonik terhasil apabila arus elektrik berselang-seli digunakan pada plat pada sisi bertentangan kristal. Getaran mekanikal yang terhasil daripada kristal merambat gelombang tenaga pada frekuensi malar, seperti yang ditentukan oleh voltan yang digunakan pada plat dan sifat kristal. Pemerhatian kesan gangguan sonar pertama terhadap hidupan marin membawa kepada penjelasan mekanisme yang mana getaran ultrasonik mempengaruhi objek dalam laluan mereka. Gelombang tenaga frekuensi tinggi ultrasound secara bergilir-gilir memampatkan dan menarik zarah dalam medan sinaran. Dalam media penghantaran seperti air, ini mengakibatkan peronggaan. Apabila rongga ini runtuh dengan cepat tekanan serta-merta dihasilkan dengan magnitud dan daya yang mampu memusnahkan objek pepejal. Percubaan awal untuk memecah batu kencing dan hempedu dengan penggunaan langsung ultrasound tidak berjaya kerana keperluan tenaga elektrik yang tinggi dan kesukaran dalam menjalankan dan memfokuskan tenaga ultrasonik. Pada awal 1970-an lithotrit ultrasonik telah dibangunkan. Daripada bergantung pada penggunaan langsung tenaga ultrasound dan peronggaan yang terhasil untuk menghancurkan batu, lithotrit ultrasonik menggunakan transduser ultrasound untuk menggetarkan probe berongga dengan pantas dan menghantar tenaga mekanikal secara membujur ke permukaan batu, menyebabkan pemecahan dalam cara yang sama seperti gerudi. Probe USL berongga memudahkan penyedutan serentak serpihan batu dan bantuan pengairan aliran berterusan dalam penyingkiran serpihan dan menyejukkan probe USL untuk mengurangkan risiko kerosakan haba pada tisu bersebelahan.
5. Imej Aplikasi:
