| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
PR1000K0134
Piezohannas
PR1000K0134
Pzt Material Piezo Keramik Ring Piezoceramic Transducers för ultraljudslitotripsy
Omfattning av piezokeramiska ringar
Yttre diameter: 5,0 - 100 mm
Inre diameter : (2,0 - 35 mm)
Tjocklek: (0,2 - 15 mm)
Val av metallisering (silver, nickel, guld och andra på begäran)
Brett utbud av PZT-formuleringar
2. Typiskt värde för 'Hårda' PZT-materialprestanda:
Hårda PZT-material |
|||||||
Egenskaper |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43 |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Dielektrisk konstant |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Kopplingsfaktor |
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 koefficient |
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 |
|
Frekvenskoefficienter |
N sid |
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 efterlevnadskoefficient |
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 förlustfaktor |
Tg 5 |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Densitet |
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 |
Giftkvot |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. STANDARD MEKANISKA TOLERANSER:
Utvändig diameter ±0,150 mm
Innerdiameter ±0,150 mm
Tjocklek ±0,05 mm
Planhet 0,002**/0,012 mm MAX
Parallellism 0,007**/0,012 mm MAX
Koncentricitet 0,2 mm
4.Ultrasonisk litotripsiapplikation:
Den första praktiska tillämpningen av ultraljud ägde rum i Frankrike 1916 när Chilowsky och Langevin patenterade användningen av ultraljudsonar för undervattenslokalisering av ubåtar. Ultraljudsenergi produceras när elektrisk växelström appliceras på plattor på motsatta sidor av en kristall. De resulterande mekaniska vibrationerna hos kristallen sprider energivågor med en konstant frekvens, som bestäms av spänningen som appliceras på plattorna och kristallens natur. Observationer av de störande effekterna av det första ekolodet på livet i havet ledde till klargörandet av mekanismen genom vilken ultraljudsvibrationerna påverkar föremål inom deras väg. Ultraljuds högfrekventa energivågor komprimerar och drar växelvis på partiklar inom strålningsfältet. I transmissionsmedier som vatten resulterar detta i kavitation. När dessa håligheter snabbt kollapsar produceras ett ögonblickligt tryck med storlek och kraft som kan förstöra fasta föremål. Tidiga försök att fragmentera urin- och gallstenar genom direkt applicering av ultraljud misslyckades på grund av de höga kraven på elektrisk energi och svårigheterna att leda och fokusera ultraljudsenergin. I början av 1970-talet utvecklades ultraljudslitotriten. Istället för att förlita sig på direkt applicering av ultraljudsenergi och den resulterande kavitationen för att sönderdela stenar, använder ultraljudslitotriten en ultraljudsgivare för att snabbt vibrera en ihålig sond och longitudinellt överföra mekanisk energi till stenens yta, vilket orsakar fragmentering på samma sätt som en borr. Den ihåliga USL-sonden underlättar samtidig sugborttagning av stenfragment och konstant flödesspolning hjälper till att avlägsna fragment och kyler USL-sonden för att minska risken för termisk skada på intilliggande vävnader.
5. Applikationsbild:
