PZT-Ring Φ30 × Φ12 × 5

PZT-Ring Φ30 × Φ12 × 5

PZT-Ring Φ30 × Φ12 × 5 Entwicklung und Anwendungsgeschichte der Piezokeramik 1881 überprüften die Curie-Brüder den inversen piezoelektrischen Effekt und ergaben für Quarz die gleichen positiven und negativen piezoelektrischen Konstanten. Im Jahr 1894 wies Voigt darauf hin, dass Kristalle von nur zwanzig ...
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Produkt - Details

PZT-Ring Φ30 × Φ12 × 5


Teilenummer

CT (pF)

tgδ (%)

Fs (kHz)

Kp (%)

Qm

PZT8-Φ10 × Φ5 × 2

265

0,3

154,7

53,0

800

PZT8-13 × 5,3 × 2,2

455

0,3

126,8

53,0

800

PZT8 - ~ 15 × ~ 6 × 2

670

0,3

110,0

53,0

800

PZT8-18 × 8 × 7

265

0,3

89,0

53,0

800

PZT8 - ~ 20 × ~ 8 × 6

400

0,3

82,9

53,0

800

PZT8 - ~ 20 × ~ 10 × 5

425

0,3

77,3

53,0

800

PZT8-25 × 10 × 5

750

0,3

66,3

53,0

800

PZT8-Φ25 × Φ12 × 5

690

0,3

62,7

53,0

800

PZT8-Φ30 × Φ10 × 5

1140

0,3

58,0

53,0

800

PZT8-Φ30 × Φ12 × 5

1075

0,3

55,0

53,0

800

PZT8-Φ32 × Φ12 × 5

1255

0,3

52.7

53,0

800

PZT8-Φ35 × Φ15 × 5

1425

0,3

46.4

53,0

800

PZT8-×38 × Φ15 × 5

1735

0,3

43.8

53,0

800

PZT8-Φ40 × Φ12 × 5

2075

0,3

44.6

53,0

800

PZT8-Φ40 × Φ15 × 5

1960

0,3

42,2

53,0

800

PZT8-Φ45 × Φ15 × 5

2565

0,3

38.7

53,0

800

PZT8-Φ45 × Φ17 × 5

2475

0,3

37.4

53,0

800

PZT8-Φ49 × Φ23 × 6

2225

0,3

32,2

53,0

800

PZT8-Φ50 × Φ17 × 5

3150

0,3

34.6

53.0

800

PZT8 - ~ 50 × ~ 17 × 6,5

2425

0,3

34.6

53.0

800

PZT8 - ~ 50 × ~ 17 × 7,5

2100

0,3

34.6

53.0

800

PZT8-Φ50 × Φ20 × 6

2495

0,3

33.1

53,0

800

PZT8-Φ50 × Φ20 × 7

2135

0,3

33.1

53,0

800

PZT8-Φ50 × Φ23 × 6

2340

0,3

31.8

53,0

800

PZT8 - ~ 50 × ~ 23 × 6,5

2170

0,3

31.8

53,0

800

PZT8-Φ50 × Φ23 × 7

2005

0,3

31.8

53,0

800

PZT8-Φ55 × Φ20 × 8

2340

0,3

30.9

53.0

800

PZT8-Φ55 × Φ26 × 7

2390

0,3

28.6

53,0

800

PZT8-60 × 30 × 10

1925

0,3

25.8

53,0

800



















001


Entwicklungs- und Anwendungsgeschichte der Piezokeramik


Im Jahr 1881 überprüften die Curie-Brüder den inversen piezoelektrischen Effekt und gaben die gleichen positiven und negativen piezoelektrischen Konstanten für Quarz an. 1894 wies Voigt darauf hin, dass Kristalle mit nur zwanzig Punktgruppen ohne Symmetriezentren wahrscheinlich einen piezoelektrischen Effekt haben. Quarz ist ein Vertreter piezoelektrischer Kristalle, und es wurde angewendet.


Im Ersten Weltkrieg nutzte der Überlebende von Curie, Lang Zhiwan, zum ersten Mal den piezoelektrischen Effekt von Quarz, um einen Unterwasser-Ultraschalldetektor zur Erkennung von U-Booten zu entwickeln und so die Geschichte piezoelektrischer Anwendungen aufzudecken.


Der epochale Fortschritt piezoelektrischer Materialien und ihrer Anwendungen sollte auf die Entdeckung der BaTiO3-Keramik im Zweiten Weltkrieg zurückgeführt werden. 1947 übte Roberts aus den USA einen hohen Druck auf BaTiO3-Keramik aus, um die Spannung von Piezokeramiken zu erhalten. Japan hat Untersuchungen zur Anwendung verschiedener piezoelektrischer Bauelemente wie Ultraschallwandler, Hochfrequenzwandler, Drucksensoren, Filter und Resonatoren unter Verwendung von piezoelektrischer BaTiO3-Keramik durchgeführt. Diese Forschung wurde bis Mitte der 1950er Jahre durchgeführt.


1955 stellten B. Jaffe et al. stellten fest, dass piezoelektrische PZT-Keramiken, die BaTiO3 in ihrer Piezoelektrizität überlegen sind, die Anwendung von piezoelektrischen Bauelementen stark vorangetrieben haben. Einige Anwendungen, die in der BaTiO3-Ära schwierig umzusetzen sind, insbesondere piezoelektrische Keramikfilter und Resonatoren, wurden mit dem Aufkommen von PZT schnell in die Praxis umgesetzt, und SAW-Filter, Verzögerungsleitungen und Oszillatoren wurden angewendet. Das Gerät wurde auch in den späten 1970er Jahren in die Praxis umgesetzt.


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