| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
PR1000K0134
Piezohannas
PR1000K0134
Pzt Materiale Piezo Keramikk Ring Piezoceramic Transducers for Ultrasonic Lithotripsy
Utvalg av piezokeramiske ringer
Utvendig diameter: 5,0 - 100 mm
Innvendig diameter : (2,0 - 35 mm)
Tykkelse: (0,2 - 15 mm)
Valg av metallisering (sølv, nikkel, gull og andre på forespørsel)
Bredt utvalg av PZT-formuleringer
2. Typisk verdi av ytelsen til 'harde' PZT-materialer:
Hard' PZT-materialer |
|||||||
Egenskaper |
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 koeffisient |
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 |
|
Frekvenskoeffisienter |
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 samsvarskoeffisient |
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 tapsfaktor |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Tetthet |
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 TOLERANSER:
Utvendig diameter ±0,150mm
Innvendig diameter ±0,150mm
Tykkelse ±0,05mm
Flathet 0,002**/0,012mm MAX
Parallellisme 0,007**/0,012mm MAX
Konsentrisitet 0,2mm
4. Ultrasonisk litotripsi-applikasjon:
Den første praktiske anvendelsen av ultralyd fant sted i Frankrike i 1916 da Chilowsky og Langevin patenterte bruken av ultralydsonar for undervannslokalisering av ubåter. Ultralydenergi produseres når elektrisk vekselstrøm påføres plater på de motsatte sidene av en krystall. De resulterende mekaniske vibrasjonene til krystallen forplanter bølger av energi med en konstant frekvens, bestemt av spenningen som påføres platene og krystallens natur. Observasjoner av de forstyrrende effektene av den første sonaren på livet i havet førte til klargjøring av mekanismen som ultralydvibrasjonene påvirker objekter innenfor deres vei. De høyfrekvente energibølgene til ultralyd komprimerer og trekker vekselvis på partikler innenfor strålingsfeltet. I overføringsmedier som vann resulterer dette i kavitasjon. Når disse hulrommene raskt kollapser, produseres det øyeblikkelig trykk med størrelse og kraft som er i stand til å ødelegge faste gjenstander. Tidlige forsøk på å fragmentere urin- og gallesteiner ved direkte påføring av ultralyd var mislykket på grunn av høye krav til elektrisk energi og vanskeligheter med å lede og fokusere ultralydenergien. På begynnelsen av 1970-tallet ble ultrasonisk litotritt utviklet. I stedet for å stole på direkte påføring av ultralydenergi og den resulterende kavitasjonen for å desintegrere steiner, bruker ultralydlitotritten en ultralydtransduser for raskt å vibrere en hul sonde og overføre mekanisk energi i lengderetningen til overflaten av steinen, noe som forårsaker fragmentering på samme måte som en bor. Den hule USL-sonden forenkler samtidig sugefjerning av steinfragmenter og konstant strømningsirrigasjon hjelper til med fjerning av fragmenter og avkjøler USL-sonden for å redusere risikoen for termisk skade på tilstøtende vev.
5. Applikasjonsbilde:
