marco: Ferroelektrische Piezokeramische Materialien

fpm/110, fpm/100, fpm/101

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Piezokeramisch harte Werkstoffe

FPM 110 wurde für den Leistungsultraschallbereich konzipiert sowie für Sensoren in Vielschichttechnik. Mit einer mechanischen Güte von [Formel/Equation] weist FPM 110 eine ausgezeichnete Depolarisationsfestigkeit auf.




FPM 110 ist nur schwach ferroelektrisch und zeigt somit eine schmale Hysterese.

Es handelt sich um einen piezoelektrisch harten Werkstoff.

Der Werkstoff zeichnet sich durch eine für diese Gruppe sehr hohe piezoelektrische Ladungskonstante aus [Formel/Equation].

Datenübersicht FPM 110


elektromechanische Kenngröße
Symbol
Einheit
Wert




Dichte
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
7,82
relative Dielektrizitätskonstante
[Formel/Equation]

1250

[Formel/Equation]

1550
dielektrischer Verlustfaktor
[Formel/Equation]

5
Curietemperatur
[Formel/Equation]
°C
295

[Formel/Equation]

59
elektromechanische Kopplungsfaktoren
[Formel/Equation]
%
31

[Formel/Equation]

66

[Formel/Equation]

48

[Formel/Equation]

330
piezoelektrische Ladungskonstante
[Formel/Equation]
C/N
-115

[Formel/Equation]


Deformation
[Formel/Equation]
%
0,06
mechanische Güte
[Formel/Equation]

1500
Temperaturkoeffizient von [Formel/Equation]
[Formel/Equation]
1/K
5

[Formel/Equation]



[Formel/Equation]

12,6
elastische Nachgiebigkeit
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
15,7

[Formel/Equation]


elastische Steifigkeit
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
15,8

[Formel/Equation]


Frequenzkonstante
[Formel/Equation]
Hzm
2200

[Formel/Equation]

2060

[Formel/Equation]

27,9
piezoelektrische Druckkonstante
[Formel/Equation]
Vm/N
-10,4

[Formel/Equation]


thermischer Ausdehnungskoeffizient
[Formel/Equation]
1/K
-8,2

[Formel/Equation]


spezifischer elektrischer Widerstand
[Formel/Equation]
Ohmm
[Formel/Equation]

FPM 100 stellt einen weiteren harten piezoelektrischen Werkstoff dar mit geringer relativer Dielektrizitätskonstante. Er ist etwas weicher als FPM 110 und für die Leistungsultraschallanwendung ausgelegt.

Datenübersicht FPM 100
elektromechanische Kenngröße
Symbol
Einheit
Wert




Dichte
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
7,55
relative Dielektrizitätskonstante
[Formel/Equation]

800

[Formel/Equation]

680
dielektrischer Verlustfaktor
[Formel/Equation]

10
Curietemperatur
[Formel/Equation]
°C
330

[Formel/Equation]

50
elektromechanische Kopplungsfaktoren
[Formel/Equation]
%
25

[Formel/Equation]

60

[Formel/Equation]

44
piezoelektrische Ladungskonstante
[Formel/Equation]
C/N
200

[Formel/Equation]
m/V
-60

[Formel/Equation]


Deformation
[Formel/Equation]
%
0,009
mechanische Güte
[Formel/Equation]

350
Temperaturkoeffizient von [Formel/Equation]
[Formel/Equation]
1/K
3

[Formel/Equation]



[Formel/Equation]

11,7
elastische Nachgiebigkeit
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
14,8

[Formel/Equation]


elastische Steifigkeit
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
14,3

[Formel/Equation]


Frequenzkonstante
[Formel/Equation]
Hzm
2200

[Formel/Equation]

2100

[Formel/Equation]

28,2
piezoelektrische Druckkonstante
[Formel/Equation]
Vm/N
-8,5

[Formel/Equation]


thermischer Ausdehnungskoeffizient
[Formel/Equation]
1/K
-2,5

[Formel/Equation]


spezifischer elektrischer Widerstand
[Formel/Equation]
Ohmm
[Formel/Equation]

FPM 101 ist ein Werkstoff für Scherschwinger. Er hat bei marco nur noch historische Bedeutung. Bemerkenswert ist jedoch die hohe piezoelektrische Deformationskonstante von [Formel/Equation].

Datenübersicht FPM 101
elektromechanische Kenngröße
Symbol
Einheit
Wert




Dichte
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
7,85
relative Dielektrizitätskonstante
[Formel/Equation]

600

[Formel/Equation]

1300
dielektrischer Verlustfaktor
[Formel/Equation]

10
Curietemperatur
[Formel/Equation]
°C
265

[Formel/Equation]

52

[Formel/Equation]

29
elektromechanische Kopplungsfaktoren
[Formel/Equation]
%
63

[Formel/Equation]

48

[Formel/Equation]

70

[Formel/Equation]

200
piezoelektrische Ladungskonstante
[Formel/Equation]
C/N
-70

[Formel/Equation]
m/V
440

[Formel/Equation]


Deformation
[Formel/Equation]
%
-
mechanische Güte
[Formel/Equation]

1500
Temperaturkoeffizient von [Formel/Equation]
[Formel/Equation]
1/K
-

[Formel/Equation]



[Formel/Equation]

10,8
elastische Nachgiebigkeit
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
13

[Formel/Equation]

19,6

[Formel/Equation]


elastische Steifigkeit
[Formel/Equation]
[Formel/Equation]
15,6

[Formel/Equation]



[Formel/Equation]

2100
Frequenzkonstante
[Formel/Equation]
Hzm
2000

[Formel/Equation]

975

[Formel/Equation]

37,7
piezoelektrische Druckkonstante
[Formel/Equation]
Vm/N
-13,2

[Formel/Equation]


thermischer Ausdehnungskoeffizient
[Formel/Equation]
1/K
-7,1

[Formel/Equation]


spezifischer elektrischer Widerstand
[Formel/Equation]
Ohmm
[Formel/Equation]



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