пьезоэлектрический преобразователь
Пункт Номер. : | PAC-PT-2707-P |
Детали поставщика
Страна
: Тайвань
Сити
: Taoyuan City 32062, Taiwan, R.O.C.
Адрес
: 6F., No. 25-2, Ji-Lin Road, Chung Li District. (Chung Li Industrial Park)
TEL: +886-3-4333210
Fax
: +886-3-2617799
Он-лайн выставочный зал
:
100 Продукты
Особенности:
При скапливается в определенных твердых материалов (таких, как кристаллы, некоторые керамики и биологических веществ, таких как кости, ДНК и различных белков) в ответ на приложенные механическим нагрузкам. Слово пьезоэлектричества означает электричество в результате давления. Оно происходит от греческого пьезо или piezein (πιζειν), а это значит, чтобы сжать или пресса, и электрический или электронный (λεκτρον), что означает янтарь, древний источник электрического заряда. Пьезоэлектричество был открыт в 1880 году французских физиков Жака и Пьера Кюри.
Пьезоэлектрический эффект понимается как линейный электромеханический взаимодействия между механической и электрической состояния в кристаллических материалах, без симметрии инверсии. Пьезоэлектрический эффект является обратимым процессом в том, что материалы, проявляющих прямой пьезоэлектрический эффект (внутренней генерации электрического заряда в результате приложенной механической силы) также демонстрируют обратный пьезоэлектрический эффект (внутреннее генерирование механического напряжения в результате приложенного электрического поля) , Например, цирконата титаната кристаллы будут генерировать измеримое пьезоэлектричество, когда их статическая структура деформируется примерно на 0,1% от исходного размера. С другой стороны, те же самые кристаллы изменится около 0,1% от их статического измерении, когда внешнее электрическое поле прикладывается к материалу. Обратный пьезоэлектрический эффект используется в производстве ультразвуковых звуковых волн.
Пьезоэлектричество находится в полезных приложений, таких как производство и обнаружение звука, генерации высокого напряжения, генерации электронных частот, микровесов, водить ультразвуковое сопло и ультратонкий фокусировки оптических сборок. Он также является основой целого ряда научных инструментальных методов с атомным разрешением, сканирующей зондовой микроскопии, такие как STM, AFM, MTA, СБОМ и т.д., а также повседневного использования, такие как действующий в качестве источника зажигания для зажигалок и пуш-старт пропан барбекю.
При скапливается в определенных твердых материалов (таких, как кристаллы, некоторые керамики и биологических веществ, таких как кости, ДНК и различных белков) в ответ на приложенные механическим нагрузкам. Слово пьезоэлектричества означает электричество в результате давления. Оно происходит от греческого пьезо или piezein (πιζειν), а это значит, чтобы сжать или пресса, и электрический или электронный (λεκτρον), что означает янтарь, древний источник электрического заряда. Пьезоэлектричество был открыт в 1880 году французских физиков Жака и Пьера Кюри.
Пьезоэлектрический эффект понимается как линейный электромеханический взаимодействия между механической и электрической состояния в кристаллических материалах, без симметрии инверсии. Пьезоэлектрический эффект является обратимым процессом в том, что материалы, проявляющих прямой пьезоэлектрический эффект (внутренней генерации электрического заряда в результате приложенной механической силы) также демонстрируют обратный пьезоэлектрический эффект (внутреннее генерирование механического напряжения в результате приложенного электрического поля) , Например, цирконата титаната кристаллы будут генерировать измеримое пьезоэлектричество, когда их статическая структура деформируется примерно на 0,1% от исходного размера. С другой стороны, те же самые кристаллы изменится около 0,1% от их статического измерении, когда внешнее электрическое поле прикладывается к материалу. Обратный пьезоэлектрический эффект используется в производстве ультразвуковых звуковых волн.
Пьезоэлектричество находится в полезных приложений, таких как производство и обнаружение звука, генерации высокого напряжения, генерации электронных частот, микровесов, водить ультразвуковое сопло и ультратонкий фокусировки оптических сборок. Он также является основой целого ряда научных инструментальных методов с атомным разрешением, сканирующей зондовой микроскопии, такие как STM, AFM, MTA, СБОМ и т.д., а также повседневного использования, такие как действующий в качестве источника зажигания для зажигалок и пуш-старт пропан барбекю.