| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
PZ1000K00
Piezohanny
PZ1000K00
Piezo Electric Ceramics Pzt Ceramiczny przetwornik pizoelektryczny
WuHan Piezohannas Tech.Co., Ltd jest producentem ceramiki piezoelektrycznej, przetworników ultradźwiękowych o dużej mocy technologicznej. Dzięki systemowi zarządzania jakością oraz sektorowi badawczo-rozwojowemu nasze produkty są szeroko stosowane w większości zastosowań.





l. Ceramika piezoelektryczna Opis:
Geometria |
Rozmiar (mm) |
Tolerancja |
Dyski piezoelektryczne |
Średnica: 3 do 200 |
Tolerancja według elementów piezoelektrycznych. Standard przemysłowy. |
Grubość: 0,2-25 |
||
Rury piezoelektryczne |
Długość: 1-100 |
|
OD: 6-180 |
||
ID: 5-150 |
||
Ściana: 0,5-15 |
||
Płyty piezoelektryczne |
Długość: 1-200 |
|
Szerokość: 1-200 |
||
Grubość: 0,2-25 |
||
Kula piezoelektryczna |
OD: 6-160 |
|
ID: 4-150 |
||
Ściana: 1-10 |
||
Pierścienie piezoelektryczne |
OD: 3-180 |
|
Identyfikator: 1-150 |
||
Grubość: 0,2-25 |
||
Dla wszystkich rozmiarów |
Płaskość |
± 0,03 |
Koncentryczność |
± 0,10 |
|
Prostopadłość |
± 0,10 |
|
Równoległość |
± 0,05 |
Miękki materiał PZT:
„Miękkie” materiały PZT |
Rodzaj miękkiego materiału |
||||||||
Właściwości |
PSnN-5 |
PLiS-51 |
PZT-51 |
PZT-52 |
PZT-53 |
PZT-5H |
PZT-5X |
||
Stała dielektryczna |
ɛTr3 |
1600 |
2000 |
2200 |
2400 |
2600 |
3200 |
4500 |
|
Współczynnik sprzężenia |
KP |
0.6 |
0.62 |
0.62 |
0.63 |
0.64 |
0.68 |
0.7 |
|
K31 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.36 |
0.38 |
0.4 |
||
K33 |
0.68 |
0.7 |
0.68 |
0.7 |
0.7 |
0.76 |
0.77 |
||
Kt |
0.5 |
0.52 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.52 |
0.53 |
||
Współczynnik piezoelektryczny |
d31 |
10-12 m/v |
-170 |
-197 |
-186 |
-204 |
-227 |
-275 |
-300 |
d33 |
10-12 m/v |
400 |
450 |
500 |
520 |
550 |
620 |
750 |
|
g31 |
10-3 µm/n |
-12 |
-11.1 |
-9.6 |
-9.8 |
-9.9 |
-9.7 |
-7.5 |
|
g33 |
10-3 µm/n |
28 |
25.4 |
25.6 |
24.5 |
23.9 |
22 |
18.8 |
|
Współczynniki częstotliwości |
Np |
2000 |
1920 |
1980 |
1980 |
1960 |
1900 |
1960 |
|
N1 |
1466 |
1407 |
1451 |
1451 |
1437 |
1393 |
1437 |
||
N3 |
1825 |
1925 |
1900 |
1900 |
1755 |
1550 |
1800 |
||
Nie |
2100 |
2100 |
2150 |
2150 |
2150 |
2100 |
2200 |
||
Elastyczny współczynnik podatności |
Se11 |
10-12m2/n |
16.6 |
18 |
16.7 |
17 |
17.4 |
18 |
19 |
Mechaniczny współczynnik jakości |
Qm |
85 |
80 |
80 |
75 |
75 |
70 |
65 |
|
Współczynnik strat dielektrycznych |
Tg δ |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Gęstość |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
7.5 |
7.5 |
Temperatura Curie’go |
Tc |
°C |
350 |
345 |
270 |
270 |
270 |
230 |
165 |
Moduł Younga |
YE11 |
<109N/m2 |
60 |
56 |
60 |
59 |
57.5 |
56 |
53 |
Stosunek trucizny |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.39 |
||
Materiał twardy PZT:
Twarde” materiały PZT |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43/4D |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Stała dielektryczna |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Współczynnik sprzężenia |
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 |
||
Współczynnik piezoelektryczny |
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 |
|
Współczynniki częstotliwości |
Np |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
N1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
N3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
Nt |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Elastyczny współczynnik podatności |
S e11 |
10-12m 2/n |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Mechaniczny współczynnik jakości |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Współczynnik strat dielektrycznych |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Gęstość |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Temperatura Curie’go |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
Moduł Younga |
YE11 |
<10 9N/m3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Stosunek trucizny |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
Szczegóły pakietu:




Często zadawane pytania:
1. Dlaczego ceramika piezoelektryczna ma polaryzację?
Ceramika piezoelektryczna ma przyczynę polaryzacji, ponieważ gdy ceramika piezoelektryczna jest poddana naprężeniu, na obu powierzchniach następuje akumulacja ładunku, generując w ten sposób określone napięcie. Ponieważ cząsteczki są polarne, dzieli się je na elektrody dodatnie i ujemne. W ujęciu makroskopowym jest to gromadzenie się ładunków elektrycznych i wówczas ceramika piezoelektryczna posiada elektrody dodatnią i ujemną.
2. Czy możesz wyjaśnić zastosowanie ceramiki piezoelektrycznej?
instrumenty chirurgii ultradźwiękowej,Litotryptery,Usuwanie płytki nazębnej,Noże chirurgiczne,Nebulizatory ultradźwiękowe do inhalatorów,Diagnostyka i terapia ultradźwiękowa,Chirurgia ultradźwiękowa,Diagnostyka i monitorowanie medyczne,monitorowanie stanu strukturalnego (SHM),skanery ultradźwiękowe do obrazowania medycznego,badania NDT/nieniszczące,przepływomierze ultradźwiękowe ,mieszanie ultradźwiękowe,diagnostyka medyczna ultradźwięki, medycyna estetyczna, maszyna do utraty tkanki tłuszczowej HIFU Liposonix, chirurgia ultradźwiękowa, przetwornik upiększający, akcelerometry, ultradźwiękowe czujniki poziomu, ultradźwiękowe atomizery, ultradźwiękowe urządzenia do mikrowiązania, zgrzewanie ultradźwiękowe, czyszczenie ultradźwiękowe, przetwornik piezoelektryczny wibracji, przetwornik atomizera, dyspersja materii, zapalniki gazowe typu udarowego, precyzyjna kontrola ruchu, czujniki ciśnienia, gaz typu udarowego zapłonniki, precyzyjna kontrola ruchu, mikrofony, przetworniki muzyczne, czujniki wysokiego ciśnienia, zapłonniki, siłowniki dużej mocy, silniki wibracyjne, czujnik naprężenia materiału, głowica drukująca atramentowa DOD, drukarka 3D, piezoelektryczne zbieranie energii, sonda biomedyczna, piezoelektryczny zbiór energii, czujnik kompresji, piezoelektryczny czujnik rozszerzalności, sonochemia, kriogeniczne SEM, skalery ultradźwiękowe, płód Dopplery, sprzęt do USG Dopplera, reflektor reflektoskopowy serca, krokomierz, maszyny do dializy, pompy infuzyjne, chirurgiczne narzędzia do cięcia i wiercenia, skalery dentystyczne, zabiegi ultradźwiękowe
3. O piezoelektrycznym przetworniku ceramicznym, jaki jest efekt zastosowania ceramiki piezoelektrycznej? ?
Jeśli chodzi o piezoelektryczne przetworniki ceramiczne, które wykorzystują dwa główne efekty ceramiki piezoelektrycznej, w szczególności przetworniki wykorzystują odwrotny efekt piezoelektryczny podczas emisji i dodatni efekt piezoelektryczny podczas odbioru. Z kolei ten rodzaj przetwornika może pracować i używać normalnie.
Piezo Electric Ceramics Pzt Ceramiczny przetwornik pizoelektryczny
WuHan Piezohannas Tech.Co., Ltd jest producentem ceramiki piezoelektrycznej, przetworników ultradźwiękowych o dużej mocy technologicznej. Dzięki systemowi zarządzania jakością oraz sektorowi badawczo-rozwojowemu nasze produkty są szeroko stosowane w większości zastosowań.





l. Ceramika piezoelektryczna Opis:
Geometria |
Rozmiar (mm) |
Tolerancja |
Dyski piezoelektryczne |
Średnica: 3 do 200 |
Tolerancja według elementów piezoelektrycznych. Standard przemysłowy. |
Grubość: 0,2-25 |
||
Rury piezoelektryczne |
Długość: 1-100 |
|
OD: 6-180 |
||
ID: 5-150 |
||
Ściana: 0,5-15 |
||
Płyty piezoelektryczne |
Długość: 1-200 |
|
Szerokość: 1-200 |
||
Grubość: 0,2-25 |
||
Kula piezoelektryczna |
OD: 6-160 |
|
ID: 4-150 |
||
Ściana: 1-10 |
||
Pierścienie piezoelektryczne |
OD: 3-180 |
|
Identyfikator: 1-150 |
||
Grubość: 0,2-25 |
||
Dla wszystkich rozmiarów |
Płaskość |
± 0,03 |
Koncentryczność |
± 0,10 |
|
Prostopadłość |
± 0,10 |
|
Równoległość |
± 0,05 |
Miękki materiał PZT:
„Miękkie” materiały PZT |
Rodzaj miękkiego materiału |
||||||||
Właściwości |
PSnN-5 |
PLiS-51 |
PZT-51 |
PZT-52 |
PZT-53 |
PZT-5H |
PZT-5X |
||
Stała dielektryczna |
ɛTr3 |
1600 |
2000 |
2200 |
2400 |
2600 |
3200 |
4500 |
|
Współczynnik sprzężenia |
KP |
0.6 |
0.62 |
0.62 |
0.63 |
0.64 |
0.68 |
0.7 |
|
K31 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.36 |
0.38 |
0.4 |
||
K33 |
0.68 |
0.7 |
0.68 |
0.7 |
0.7 |
0.76 |
0.77 |
||
Kt |
0.5 |
0.52 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.52 |
0.53 |
||
Współczynnik piezoelektryczny |
d31 |
10-12 m/v |
-170 |
-197 |
-186 |
-204 |
-227 |
-275 |
-300 |
d33 |
10-12 m/v |
400 |
450 |
500 |
520 |
550 |
620 |
750 |
|
g31 |
10-3 µm/n |
-12 |
-11.1 |
-9.6 |
-9.8 |
-9.9 |
-9.7 |
-7.5 |
|
g33 |
10-3 µm/n |
28 |
25.4 |
25.6 |
24.5 |
23.9 |
22 |
18.8 |
|
Współczynniki częstotliwości |
Np |
2000 |
1920 |
1980 |
1980 |
1960 |
1900 |
1960 |
|
N1 |
1466 |
1407 |
1451 |
1451 |
1437 |
1393 |
1437 |
||
N3 |
1825 |
1925 |
1900 |
1900 |
1755 |
1550 |
1800 |
||
Nie |
2100 |
2100 |
2150 |
2150 |
2150 |
2100 |
2200 |
||
Elastyczny współczynnik podatności |
Se11 |
10-12m2/n |
16.6 |
18 |
16.7 |
17 |
17.4 |
18 |
19 |
Mechaniczny współczynnik jakości |
Qm |
85 |
80 |
80 |
75 |
75 |
70 |
65 |
|
Współczynnik strat dielektrycznych |
Tg δ |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Gęstość |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
7.5 |
7.5 |
Temperatura Curie’go |
Tc |
°C |
350 |
345 |
270 |
270 |
270 |
230 |
165 |
Moduł Younga |
YE11 |
<109N/m2 |
60 |
56 |
60 |
59 |
57.5 |
56 |
53 |
Stosunek trucizny |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.39 |
||
Materiał twardy PZT:
Twarde” materiały PZT |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43/4D |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Stała dielektryczna |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Współczynnik sprzężenia |
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 |
||
Współczynnik piezoelektryczny |
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 |
|
Współczynniki częstotliwości |
Np |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
N1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
N3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
Nt |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Elastyczny współczynnik podatności |
S e11 |
10-12m 2/n |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Mechaniczny współczynnik jakości |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Współczynnik strat dielektrycznych |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Gęstość |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Temperatura Curie’go |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
Moduł Younga |
YE11 |
<10 9N/m3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Stosunek trucizny |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
Szczegóły pakietu:




Często zadawane pytania:
1. Dlaczego ceramika piezoelektryczna ma polaryzację?
Ceramika piezoelektryczna ma przyczynę polaryzacji, ponieważ gdy ceramika piezoelektryczna jest poddana naprężeniu, na obu powierzchniach następuje akumulacja ładunku, generując w ten sposób określone napięcie. Ponieważ cząsteczki są polarne, dzieli się je na elektrody dodatnie i ujemne. W ujęciu makroskopowym jest to gromadzenie się ładunków elektrycznych i wówczas ceramika piezoelektryczna posiada elektrody dodatnią i ujemną.
2. Czy możesz wyjaśnić zastosowanie ceramiki piezoelektrycznej?
instrumenty chirurgii ultradźwiękowej,Litotryptery,Usuwanie płytki nazębnej,Noże chirurgiczne,Nebulizatory ultradźwiękowe do inhalatorów,Diagnostyka i terapia ultradźwiękowa,Chirurgia ultradźwiękowa,Diagnostyka i monitorowanie medyczne,monitorowanie stanu strukturalnego (SHM),skanery ultradźwiękowe do obrazowania medycznego,badania NDT/nieniszczące,przepływomierze ultradźwiękowe ,mieszanie ultradźwiękowe,diagnostyka medyczna ultradźwięki, medycyna estetyczna, maszyna do utraty tkanki tłuszczowej HIFU Liposonix, chirurgia ultradźwiękowa, przetwornik upiększający, akcelerometry, ultradźwiękowe czujniki poziomu, ultradźwiękowe atomizery, ultradźwiękowe urządzenia do mikrowiązania, zgrzewanie ultradźwiękowe, czyszczenie ultradźwiękowe, przetwornik piezoelektryczny wibracji, przetwornik atomizera, dyspersja materii, zapalniki gazowe typu udarowego, precyzyjna kontrola ruchu, czujniki ciśnienia, gaz typu udarowego zapłonniki, precyzyjna kontrola ruchu, mikrofony, przetworniki muzyczne, czujniki wysokiego ciśnienia, zapłonniki, siłowniki dużej mocy, silniki wibracyjne, czujnik naprężenia materiału, głowica drukująca atramentowa DOD, drukarka 3D, piezoelektryczne zbieranie energii, sonda biomedyczna, piezoelektryczny zbiór energii, czujnik kompresji, piezoelektryczny czujnik rozszerzalności, sonochemia, kriogeniczne SEM, skalery ultradźwiękowe, płód Dopplery, sprzęt do USG Dopplera, reflektor reflektoskopowy serca, krokomierz, maszyny do dializy, pompy infuzyjne, chirurgiczne narzędzia do cięcia i wiercenia, skalery dentystyczne, zabiegi ultradźwiękowe
3. O piezoelektrycznym przetworniku ceramicznym, jaki jest efekt zastosowania ceramiki piezoelektrycznej? ?
Jeśli chodzi o piezoelektryczne przetworniki ceramiczne, które wykorzystują dwa główne efekty ceramiki piezoelektrycznej, w szczególności przetworniki wykorzystują odwrotny efekt piezoelektryczny podczas emisji i dodatni efekt piezoelektryczny podczas odbioru. Z kolei ten rodzaj przetwornika może pracować i używać normalnie.