| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
PZ1000K00
Piezohanny
PZ1000K00
Ultradźwiękowy medyczny dysk piezoelektryczny do dopplerowskiego monitora krążenia krwi
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 |
Zastosowanie diagnostycznego sprzętu ultradźwiękowego:
USG Dopplera to nieinwazyjne badanie, które można wykorzystać do oceny przepływu krwi przez naczynia krwionośne poprzez odbicie fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości (ultradźwięków) od krążących czerwonych krwinek. Regularne badanie ultrasonograficzne wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazów, ale nie może wykazać przepływu krwi. USG Dopplera może oszacować szybkość przepływu krwi, mierząc szybkość zmian jej wysokości (częstotliwości). Podczas badania USG Doppler technik przeszkolony w zakresie obrazowania ultradźwiękowego (sonograf) przyciska do skóry małe ręczne urządzenie (przetwornik) wielkości kostki mydła na badanym obszarze ciała, przesuwając się z jednego obszaru do drugiego, jeśli to konieczne.