为何超声电机引发关注?
导语:在半导体、光学与生命科学等领域,精密运动直接决定产品性能与良率。为何超声压电电机引发关注?答案藏在PI的PILine®技术之中。 近年来,压电陶瓷电机的兴趣显著上升,尤其在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学行业——这些领域里,精密运动与定位关乎产品性能、测量精度与制造良率。PI基于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、高速运动结合,这是少数传统驱动技术难以企及的组合,也因此特别适合既要高吞吐又要极高定位精度的应用。 PILine®精密定位系统基于超声压电电机,提供无齿轮、丝杠或皮带的直驱直线运动。压电换能器在超声频率振动,经耦合元件以预紧力压在导轨(runner)上;换能器与导轨间的摩擦把超声振动直接转为平滑、精确的直线运动。当压电执行器在谐振频率被电激励时开始振荡,经预紧与耦合元件转为导轨的连续直线运动。 预紧力还赋予驱动断电自锁特性;运动速度由激励幅度(即传递给导轨的能量)调节。位......阅读全文
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
为何超声电机引发关注?
导语:在半导体、光学与生命科学等领域,精密运动直接决定产品性能与良率。为何超声压电电机引发关注?答案藏在PI的PILine®技术之中。 近年来,压电陶瓷电机的兴趣显著上升,尤其在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学行业——这些领域里,精密运动与定位关乎产品性能、测量精度与制造良率。PI基于P
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
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
压电纳米带从器官运动中产生能量
一项研究发现,压电纳米带可以从自然的器官运动中产生足够的能量提供给植入的生物医学装置。可植入电子设备,诸如起搏器、心脏监视器和神经刺激装置,是由寿命有限的而且可能需要手术更换的电池供能的。为了开发一种为可植入装置供能的新方法,John A. Rogers及其同事构建了使用在塑料薄膜上的锆
科研人员在压电材料紧密空间实现多轴精密运动调控
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516952.shtm1月27日,西安交通大学电信学部研究团队为多功能型压电驱动方式提供了新思路,相关研究成果发表于《自然-通讯》。压电材料因其能够实现机械能与电能相互转换,在精密驱动等应用场景中发挥着重要
科研人员在压电材料紧密空间实现多轴精密运动调控
1月27日,西安交通大学电信学部研究团队为多功能型压电驱动方式提供了新思路,相关研究成果发表于《自然-通讯》。压电材料因其能够实现机械能与电能相互转换,在精密驱动等应用场景中发挥着重要作用。随着机器人视觉、精密光学仪器、微纳制造装备等系统正在朝着高度集成化和智能化方向发展,如何在紧密空间实现多轴精密
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
激光精密定位将改变整个行业
在材料加工领域,激光长期被用于焊接与切割。然而,激光技术过去一直被视为一个高度专业的细分领域,要实现对光束的精准定位,往往需要复杂的控制系统、可观的资金投入以及丰富的经验积累,这构成了行业普及的首要难题。许多中小企业因门槛过高而被挡在门外,只能依赖传统的机械加工方式维持生产,难以迈入高精度制造的大
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
王中林小组最新成果:活体肌肉伸缩带动的纳米发电机
继2006年研制出第一代纳米发电机,2007年发明超声波驱动的直流纳米发电机,2008年发明纤维纳米发电机和交流纳米发电机后,美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)王中林教授领导的研究小组再次开发出由肌肉活动所带动的纳米发电机,真正实现了只要能动就能
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)
平移台是什么?分为哪几种?
平移台是一维大行程纳米定位工作台,机构采用放大式结构,内部使用高精度压电陶瓷做驱动。 定位并通过柔性铰链连接支撑传动,实现工作台面做一维微纳米的微小移动,X轴行程可达200μm、Z向行程达100μm.该系列微动台可以组合成二维、三维的微动台产品,也可以与不同型号与系列的微动台组合成二维、三维、
运动中的肺部肿瘤可精确定位
肺癌患者呼吸时,肺部肿瘤也会跟着运动。放疗时如何精确瞄准运动中的肿瘤?日前,河南省肿瘤医院放疗科主任医师葛红找到一种更加精确勾画肿瘤内靶区的方法――联合采用3DCT和4DCT确定内靶区,或将改写国际放疗“金标准”。 目前,国际上采用的勾画内靶区的“金标准”是4DCT,但葛红发现,“金标准”
GWZK03A高温精密压电阻抗分析测量系统介绍
GWZK-03A高温精密压电阻抗分析测量系统 材料分析夹具及配备分析软件关键词:阻抗分析,压电陶瓷,GWZK-03A高温精密压电阻抗分析测量系统是国内符合LXI标准的新一代高温压电阻抗测试仪器,其0.1%的基本精度、20Hz~5MHz的频率范围可以满足元件与材料绝大部分低压参数的测量要求,可广泛应用
《科学》杂志聚焦纳米技术应用
中科院外籍院士王中林预言纳米发电机将影响人们日常生活,《科学》杂志聚焦纳米技术应用——对纳米科技专家王中林来说,2010年是兴奋、突破也是充满希望的一年 3月28日,英国《自然—纳米技术》报道了他的研究小组的两项研究新成果:具有高电压输出的纳米发电机、首次实现基于纳米线的自驱动
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
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、
王中林小组研制出纤维纳米发电机
有关成果发表于2月14日出版的《自然》杂志 从2006年开始,王中林小组相继发明了纳米发电机、直流发电机。在2006年他首次提出了压电电子学(Piezotronics)的概念和新研究领域。由于氧化锌具有独特的半导体和压电性质,弯曲的氧化锌纳米线能在其拉伸的一面产生正电势,压缩的一面产生负电势。氧
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
扫描电化学显微镜的探针驱动电路
引言 扫描电化学显微镜(SECM)是80年代发展起来的一种电化学现场检测新技术。该技术驱动非常小的电极(探针) 在靠近样品处进行扫描,样品可以是金属、半导体、高分子、生物基底等材料。SECM具有化学灵敏性,可测量微区内物质氧化或还原所产生的电化学电流,从而获得对应的微区电化学和相关信息。它主要由电
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
高电压纳米发电机和自驱动纳米器件问世
(a)基于垂直于基片生长的纳米线所设计的纳米发电机((VING)。(b)基于平行于基片多行生长的纳米线所设计的纳米发电机(LING)。(c)基于一行平行于基片生长的氧化锌纳米线所组成的纳米发电机。(d)在微小形变下能产生1.2伏输出电压的纳米发电机的光学照片。 继2006年发明纳米发电