materiales cerámicos piezoeléctricos PZT-15.6 del tubo de 9.4X5X8MM para los sensores piezocerámicos

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materiales cerámicos piezoeléctricos PZT-15.6 del tubo de 9.4X5X8MM para los sensores piezocerámicos

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Sensores piezoeléctricos
Un sensor piezoeléctrico convierte un parámetro físico, como la aceleración o la presión, en una señal eléctrica. En algunos sensores el parámetro físico actúa directamente sobre el elemento piezoeléctrico; en otros dispositivos una señal acústica establece vibraciones en el elemento y las vibraciones son, a su vez, convertidas en una señal eléctrica. A menudo, el sistema proporciona una respuesta visual, audible o física a la entrada del sensor piezoeléctrico; por ejemplo, los cinturones de seguridad de los automóviles se bloquean en respuesta a una desaceleración rápida.

 

Los materiales PiezoelectricCeramics (PZT) se clasifican como cerámicas funcionales. En sensores permiten convertir fuerzas, presiones y aceleraciones en señales eléctricas, y en transductores y actuadores sónicos y ultrasónicos convierten voltajes eléctricos en vibraciones o deformaciones. Piezoeléctricos Los materiales cerámicos se clasifican según su composición química por un lado, y por el condiciones específicas de aplicación por el otro.

 

En términos de conversión de energía, utilizando cerámicas piezoeléctricas para convertir fuerzas externas en energía eléctrica, se pueden fabricar encendedores piezoeléctricos, fuentes de alimentación de rayos X móviles y dispositivos detonadores de proyectiles. Hay pedernales hechos de cerámica piezoeléctrica en encendedores electrónicos, y el número de encendidos puede ser superior a 1 millón. Usando cerámica piezoeléctrica para convertir la energía eléctrica en vibración ultrasónica, se puede usar para encontrar la posición y la forma de los peces bajo el agua, pruebas no destructivas de metales, limpieza ultrasónica, tratamiento médico ultrasónico y varios cortadores ultrasónicos, dispositivos de soldadura y soldador, procesamiento de plástico e incluso metal.

 

Aplicaciones piezocerámicas
En la ingeniería automotriz, los sensores mantienen a los pasajeros seguros y garantizan una gestión inteligente del motor. En aplicaciones ultrasónicas, los componentes piezocerámicos generan grandes intensidades ultrasónicas para limpieza y perforación ultrasónica, soldadura ultrasónica o para estimular procesos químicos. Aún otros componentes piezocerámicos se utilizan como transmisores y receptores ultrasónicos en muchas áreas de aplicaciones de procesamiento de señales e información.

Los actuadores piezocerámicos funcionan basándose en el hecho de que se pueden generar deformaciones en el rango de micrómetros. Este comportamiento abre nuevas posibilidades de aplicación para transductores electromecánicos como actuadores de válvulas hidráulicas y neumáticas, sistemas de posicionamiento, micromanipuladores y sistemas de dosificación de líquidos y gases.

"Los componentes piezocerámicos permiten la localización ultrasónica en tecnología de sonar, medición de distancia, pruebas de materiales no destructivos y diagnósticos médicos".

 

Los componentes piezocerámicos, como placas, discos o anillos, convierten señales mecánicas, como fuerza, presión, deformación o aceleración, en voltaje eléctrico o, viceversa, un voltaje eléctrico en movimiento mecánico u oscilaciones. Las frecuencias de resonancia típicas están entre 200 kHz y 10 MHz. Las formas y dimensiones de los componentes piezoeléctricos se pueden seleccionar dentro de los límites determinados por las herramientas, aunque las dimensiones dependen unas de otras. Las dimensiones mínimas están determinadas por límites físicos y tecnológicos. El espesor o espesor de pared, por ejemplo, está limitado por la resistencia mecánica de la cerámica durante el mecanizado. En la dirección de polarización, la dimensión es como máximo de 30 mm.


Las cerámicas piezoeléctricas comúnmente utilizadas son el titanato de bario, el sistema binario de titanato de zirconato de plomo y el tercer tipo de ABO3 agregado al sistema binario (A representa un ion metálico divalente, B representa un ion metálico tetravalente o la suma de varios iones es un tipo de valencia positiva de cuatro) compuesto, tales como: Pb(Mn1/3Nb2/3)O3 y Pb(Co1/3Nb2/3)O3 y otros sistemas ternarios. Si se añaden un cuarto o más compuestos al sistema ternario, se puede formar una cerámica piezoeléctrica cuaternaria o de elementos múltiples. Además, existe un tipo de cerámica piezoeléctrica de metaniobato, como el metaniobato de potasio y sodio (Na0.5•K0.5•NbO3) y el metaniobato de bario y estroncio (Bax•Sr1-x•Nb2O5), etc. No son tóxicos. Bueno para la protección del medio ambiente.


Los materiales cerámicos piezoeléctricos tienen un alto coeficiente de acoplamiento electromecánico, una constante dieléctrica adecuada y una alta sensibilidad. Se utiliza principalmente para transductores de alta sensibilidad, transductores de caudalímetros, transductores de indicadores de nivel, transductores de acelerómetros, transductores de detección ultrasónica, etc.
El material de lámina de cerámica piezoeléctrica tiene buena piezoelectricidad, alta resistencia mecánica, alto campo coercitivo y baja pérdida dieléctrica en campos fuertes. Se utiliza principalmente para limpieza ultrasónica, perforación ultrasónica potente, soldadura ultrasónica, sonda de escalador, sonda de instrumento de belleza, sonda de bisturí ultrasónico, sonda de instrumento de terapia cardiovascular, etc.

 

Aplicación
1. trasnductor de limpieza ultrasónica
2. transductor de soldadura ultrasónica
3. transductor de belleza ultrasónico
4. transductor submarino ultrasónico
5. transductor sumergible ultrasónico
6. transductor de detección ultrasónico
7. transductor de corte ultrasónico
8. transductor de atomización ultrasónica
9. emulsionante ultrasónico

 

Una calurosa bienvenida a medida, envíenos un correo electrónico o envíe un mensaje para seguir discutiendo.

 

 

 

 

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