研究显示:超声压电电机精度提升显著

研究显示:超声压电电机精度提升显著 近年来,压电陶瓷马达在半导体、光学、光子学、显微镜、医疗与生命科学等行业的需求显著增长,因为精确运动与定位直接关乎产品性能、测量精度与制造良率。基于PI公司PILine®定位技术的运动系统,将超声压电电机与纳米级定位精度和高速度运动结合在一起——这是传统驱动技术难以兼顾的组合。本文梳理了PILine®超声压电电机的核心性能数据与工作原理。 从核心数据看,PILine®系统借助先进的传感器与光栅技术,可实现亚纳米级分辨率;其平台通常处于闭环模式,由比例-积分-微分(PID)控制算法持续比较指令位置与编码器实测位置,并据此调整驱动信号以最小化轨迹偏差。电机采用直接驱动的直线运动,无需齿轮、丝杠或皮带:压电换能器在超声频率下振动,通过耦合元件以预设压力压在导轨上,二者间的摩擦作用将超声振动直接转化为平滑、精确的直线运动。移除电源时,预设压力还赋予驱动自锁特性;运动速度则通过调节激励幅值来控制。 在工......阅读全文

研究显示:超声压电马达定位精度显著提升

核心看点:在半导体、光学、显微与医疗等领域,精密运动定位既要求纳米级精度又要求高速。PI 的 PILine® 超声压电马达以直接驱动突破传统瓶颈,数据显示其兼具亚纳米分辨率与高通量。 精密定位长期面临一个难题:齿轮、丝杠、皮带等传统驱动难以同时实现纳米级定位精度与高运动速度。而在半导体、光学、

研究显示:超声压电电机精度提升显著

研究显示:超声压电电机精度提升显著 近年来,压电陶瓷马达在半导体、光学、光子学、显微镜、医疗与生命科学等行业的需求显著增长,因为精确运动与定位直接关乎产品性能、测量精度与制造良率。基于PI公司PILine®定位技术的运动系统,将超声压电电机与纳米级定位精度和高速度运动结合在一起——这是传统驱动技术难

传统方法-vs-超声压电电机:谁更胜一筹?

导语:在半导体、光学与生命科学等高度依赖精密运动的领域,传统驱动技术长期受限于「精度」与「速度」难以兼得的矛盾。而基于超声压电电机的PILine®定位技术,正以纳米级精度叠加高速运动的独特组合,向这一格局发起挑战。近年来,压电陶瓷电机受到广泛关注,尤其在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学产业

压电纳米定位介绍

  叠堆型压电促动器是利用纵向压电效应将电能转化为位移动力等机械能的陶瓷元件,采用高应变率的压电陶瓷材料,以及独有的元件结构设计,外形更小,形状各异,造型丰富,应用范围涵盖各种装置的精密定位或驱动源等,用途广泛。基于他们的设计,非常适合易于集成到特定的客户系统中。它们外部表面是由一个灵活的绝缘材料构

压电纳米定位产品在原子力显微镜中的应用举例

以下为两个简单案例:图1中,芯明天公司提供的产品为压电陶瓷、Z轴压电物镜定位系统及XY轴二维压电纳米定位台。设备原理为:原子力探针的针尖端部置于干涉显微镜的光轴上,产生干涉条纹由CCD接收,当XY二维压电纳米定位台带动样件移动时,表面高度变化,引起原子力探针变化,其变化量由白光干涉条纹计量。当原子力

纳米马达:抗肿瘤治疗的“精准导弹”

近年来,抗肿瘤药物的治疗效果一直是医学界关注的焦点。然而,传统抗肿瘤药物存在的毒副作用大、药效不理想和递送靶向性弱等问题,一直困扰着医生和患者。为了解决这些难题,中国科学院兰州化学物理研究所研究团队在纳米马达靶向抗肿瘤药物领域取得了新进展。相关论文发表于《今日生物材料》。研究团队利用先进的荧光-质谱

美科学家将纳米马达置入人体细胞-可诊断治病

  据物理学家组织网近日报道,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员首次把纳米马达放置在活的人体细胞中,并且通过磁力操纵它们。这一技术进步将带动分子机器的使用,例如将药物释放到身体内的特定位置。该研究成果刊登在最新一期的《应用化学国际版》上。   到现在为止,纳米马达仅限于在体外及实验室的装置里研究,还

高压电机耐压测试仪详情介绍

HTSB系列高压电机耐压测试仪是鉴定电力设备绝缘强度直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。试验前准备1、交流耐压试验前,先用兆欧表检查绝缘电阻,如有严重受潮和严重

《纳米快报》:谭蔚泓小组制备出光能分子纳米马达

  近日,国际学术期刊《纳米快报》(Nano Letters)在线报道了一种新型的由光子驱动的“分子纳米马达”。这种单分子马达将光能高效地转变成机械力,不仅能将光能的利用率从过去的10%提高到25%以上,还没有人们所忧虑的在其过程中所产生的环境污染问题。   据介绍,分子马达可以为未来的纳米器

激光熔覆技术在高压电机轴瓦位修复中的应用

  随着工业技术的快速发展,高压电机作为关键设备,在各类工业领域中发挥着越来越重要的作用。然而,长时间运行和恶劣的工作环境往往会导致电机轴瓦位出现磨损、腐蚀等问题,这不仅影响了电机的运行效率,还可能引发安全事故。因此,寻找一种高效、精准的修复技术,对于保障高压电机的稳定运行具有重要意义。激光熔覆技术

激光熔覆技术在高压电机轴瓦位修复中的应用

  随着工业技术的快速发展,高压电机作为关键设备,在各类工业领域中发挥着越来越重要的作用。然而,长时间运行和恶劣的工作环境往往会导致电机轴瓦位出现磨损、腐蚀等问题,这不仅影响了电机的运行效率,还可能引发安全事故。因此,寻找一种高效、精准的修复技术,对于保障高压电机的稳定运行具有重要意义。激光熔覆技术

技术突破!新型摩擦生电纳米发电机问世

  美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校科学家研制出了一种新型摩擦生电纳米发电机,可为小型设备供电。该发电机使用石灰石腻子发电,与传统摩擦发电方法相比,能节省大量成本。相关论文发表于最新一期美国化学会《ACS Omega》杂志。  研究示意图  图片来源:美国化学学会《ACS Omega》杂志  摩擦生电纳

压电MEMS超声波换能器设计(一)

本文为OnScale与Mentor合作推出,由行业专家撰写,文章详细介绍了压电MEMS超声波换能器产品的设计过程,包括传感器的仿真、设计以及它与整个系统的集成。了解系统我们正在开发一种槽罐液位监测系统。该系统可以安装在啤酒厂、酿酒厂和其他饮料厂的物联网边缘设备中,用以收集液位的状态,并可主动通知技术

压电MEMS超声波换能器设计(二)

当微控制器设置SR锁存器时,飞行时间(ToF)功能启动,SR锁存器开始在采样保持积分器上累积电荷。同时,微控制器按PMUT设计的谐振频率产生一系列脉冲(122kHz)。因为核心电源电压为2.5V,而根据PMUT的要求必须升高至32V,所以使用电荷泵DC-DC转换器和数字电平转换器将脉冲放大至

超声波探伤缺陷定位

我们做超声波探伤检测要做到效率和准确,这就要求我们使用性能稳定的仪器,掌握专业的检测知识,了解探测方法。超声波探伤仪相对于其他传统的探伤仪,它的性、便捷性、快速等多方面的性能都更胜*。探测缺陷要结合实际情况找准缺陷位置,所以我们之前要首先对缺陷进行定位。下面我们就讲解一下超声波探伤仪缺陷定位的情况:

纳米电机系统的概念

中文名称纳米电机系统英文名称nanoelectromechanical system;NEMS定  义由ATP合成酶所驱动的能量转换体系,能使微细金属推进器旋转,就属于纳米级的生物电机系统。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

神奇的纳米发电

  为支持欧盟委员会“零功耗”倡议,首届国际纳米能源会议近日在意大利佩鲁贾召开,纳米发电技术成为会议关注的焦点之一。   纳米技术经历了几十年的发展,现在已经走入人们的日常生活中,各种纳米材料目前在世界范围内得到了广泛的应用;而以纳米传感器、纳米机器人等为代表的纳米器件,则成为空间巨大的发展领域之

实验室检验检测设备拉力测试仪

YL拉力测试仪器采用直流伺服电机及调速系统一体化结构驱动同步带减速机构,经减速后带动丝杠副进行加载。电气部分包括负荷测量系统和变形测量系统组成。所有的控制参数及测量结果均可以在大屏幕液晶上实时显示。并具有过载保护、位移测量等功能。拉力测试仪器采用直流伺服电机及调速系统一体化结构驱动同步带减速机构,经

10毫米大口径压电MEMS快反镜问世

  中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员武震宇、助理研究员王栎皓团队,开发了一种高性能的10毫米大口径压电MEMS(微机电系统)快反镜,能够实现更精确的激光光束闭环控制,可满足激光星间链路对高精度、快速响应与稳定性的需求,为卫星通信终端提供小型化高性能解决方案。相关研究近日发表于《微系统与纳米

痛风治疗困局如何破?纳米马达“吃”掉尿酸结晶

  近日,南方医科大学药学院教授涂盈锋团队从蜜蜂的群体协作中获得灵感,研究构建了“装”有柠檬酸钠和尿酸酶的二氧化硅“纳米马达”,这颗直径仅200纳米的“微型机器人”,不仅能像蜜蜂般在关节液中自主巡航,更可以在关节腔内“吃”掉尿酸结晶。相关成果发表于《自然-通讯》。  “这是全球首个用于痛风主动治疗的

声致压电材料及超声压电动力学肿瘤治疗研究获进展

  压电材料产生电荷直接作用于介质或促进活性氧(ROS)的产生,从而实现超声触发的新型肿瘤治疗。声动力学治疗(SDT)是利用低强度超声和声敏化剂产生抗肿瘤效应的治疗方法,具有很强的组织穿透性、时空可控性和非侵入性,在肿瘤治疗领域备受关注。对于压电声敏化剂来说,产生高的压电电压以克服带隙势垒直接产生电

声致压电材料及超声压电动力学肿瘤治疗研究获进展

  压电材料产生电荷直接作用于介质或促进活性氧(ROS)的产生,从而实现超声触发的新型肿瘤治疗。声动力学治疗(SDT)是利用低强度超声和声敏化剂产生抗肿瘤效应的治疗方法,具有很强的组织穿透性、时空可控性和非侵入性,在肿瘤治疗领域备受关注。对于压电声敏化剂来说,产生高的压电电压以克服带隙势垒直接产生电

机械搅拌和超声波纳米颗粒分散技术

    颗粒分散是指粉体颗粒在液相介质中分离散开并在整个液相中均匀颁的过程,根据分散方法的不同,可分为以下几种:     一、机械搅拌分散    主要借助外佛罗里达剪切力或撞击力等机械能,使纳米粒子在介质中充分分散,通过对分散体系施加机械力,引起体系内物质的物理、化学性质变化以及伴随的一系列化学反应

机械搅拌和超声波纳米颗粒分散技术

颗粒分散是指粉体颗粒在液相介质中分离散开并在整个液相中均匀颁的过程,根据分散方法的不同,可分为以下几种:一、机械搅拌分散主要借助外佛罗里达剪切力或撞击力等机械能,使纳米粒子在介质中充分分散,通过对分散体系施加机械力,引起体系内物质的物理、化学性质变化以及伴随的一系列化学反应来达到分散目的,但是研磨过

压电效应首次在纳米尺度上产生

  据美国物理学家组织网报道,加拿大麦吉尔大学化学系研究人员发现了一种方法,能在一种名为“硒化镉量子点”的纳米半导体中人为控制压电效应,制出小到难以置信的高效能产品,比如纳米级血压计、纳米电池等。  通过压缩或扩张固体材料而产生电场,这称为压电效应。压电效应在日常生活中应用很广,比如手表、

ZigBee无线定位技术

  大多数无线传感器网络都要求具备一种确定网络节点位置的方法。因此在设备安装期间,需要弄清楚哪些节点相互之间直接进行数据交换,或者确定哪些节点直接与中央数据采集点进行数据交换。  当通过基于软件的计算方法来确定网络节点位置时,就需要考虑到市场化解决方案 (market solution)。这些具体的

北理工团队发表综述,人造微纳米机器人医学领域应用

人造微纳米机器人(又称微纳米马达)是一种介于微纳米尺度的智能动力装置,能将外部环境能量转化为自身运动动能,在靶向药物输送、精准医疗、生物传感和环境修复等领域有广阔的应用前景。其最大优势在于可将众多外场能量(磁场、超声波、光等)转换为自身驱动力,并且凭借其可控性和可修饰性等优势,在微观世界自由穿梭。图

纳米发电机精确递送药物

  近日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所李舟课题组完成了磁性互斥结构植入式摩擦纳米发电机的研制,并与中科院过程工程研究所研究员魏炜等人合作,将其用于控制载药红细胞在肿瘤部位的定点药物释放,实现了高效的肿瘤治疗效果。相关论文刊登于《先进功能材料》。  随着科技工业的发展以及老龄化社会的来临,癌症已

纳米发电机-新时代的变革?

  纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线的纳米发电机,是在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为3类。  一类是压电纳米发电机,压电纳米发电机是利用特殊纳米材料(氧化锌)的压电性能与半导体性能,把弯曲和压缩的机械能转变为电能的微型发电机。一类是摩擦纳米发电机,摩擦

评判纳米发电机的标准问世

  近日,由中国科学院北京纳米能源与系统研究所和美国佐治亚理工学院共同参与的科研团队在纳米能源所首席科学家、中国科学院外籍院士王中林带领下,定义了摩擦纳米发电机的品质因数作为其标准,并对发电机的结构品质因数和材料品质因数分别进行了模拟计算和实验测量。该研究为摩擦纳米发电机的进一步应用和工业化奠定了基