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marco: Ferroelektrische Piezokeramische Materialienfpm/110, fpm/100, fpm/101 |
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FPM 110 wurde für den Leistungsultraschallbereich
konzipiert sowie für Sensoren in Vielschichttechnik. Mit einer
mechanischen Güte von
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
.
Datenübersicht FPM 110
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elektromechanische Kenngröße
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Symbol
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Einheit
|
Wert
|
|
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|
|
Dichte
|
|
|
7,82
|
relative Dielektrizitätskonstante
|
|
|
1250
|
|
|
|
1550
|
dielektrischer Verlustfaktor
|
|
|
5
|
Curietemperatur
|
|
°C
|
295
|
|
|
|
59
|
elektromechanische Kopplungsfaktoren
|
|
%
|
31
|
|
|
|
66
|
|
|
|
48
|
|
|
|
330
|
piezoelektrische Ladungskonstante
|
|
C/N
|
-115
|
|
|
|
|
Deformation
|
|
%
|
0,06
|
mechanische Güte
|
|
|
1500
|
Temperaturkoeffizient von |
|
1/K
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
12,6
|
elastische Nachgiebigkeit
|
|
|
15,7
|
|
|
|
|
elastische Steifigkeit
|
|
|
15,8
|
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Frequenzkonstante
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Hzm
|
2200
|
|
|
|
2060
|
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27,9
|
piezoelektrische Druckkonstante
|
|
Vm/N
|
-10,4
|
|
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|
thermischer Ausdehnungskoeffizient
|
|
1/K
|
-8,2
|
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|
spezifischer elektrischer Widerstand
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|
Ohmm
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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
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elektromechanische Kenngröße
|
Symbol
|
Einheit
|
Wert
|
|
|
|
|
Dichte
|
|
|
7,55
|
relative Dielektrizitätskonstante
|
|
|
800
|
|
|
|
680
|
dielektrischer Verlustfaktor
|
|
|
10
|
Curietemperatur
|
|
°C
|
330
|
|
|
|
50
|
elektromechanische Kopplungsfaktoren
|
|
%
|
25
|
|
|
|
60
|
|
|
|
44
|
piezoelektrische Ladungskonstante
|
|
C/N
|
200
|
|
|
m/V
|
-60
|
|
|
|
|
Deformation
|
|
%
|
0,009
|
mechanische Güte
|
|
|
350
|
Temperaturkoeffizient von |
|
1/K
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
11,7
|
elastische Nachgiebigkeit
|
|
|
14,8
|
|
|
|
|
elastische Steifigkeit
|
|
|
14,3
|
|
|
|
|
Frequenzkonstante
|
|
Hzm
|
2200
|
|
|
|
2100
|
|
|
|
28,2
|
piezoelektrische Druckkonstante
|
|
Vm/N
|
-8,5
|
|
|
|
|
thermischer Ausdehnungskoeffizient
|
|
1/K
|
-2,5
|
|
|
|
|
spezifischer elektrischer Widerstand
|
|
Ohmm
|
| |
FPM 101 ist ein Werkstoff für Scherschwinger. Er hat bei marco
nur noch historische Bedeutung. Bemerkenswert ist jedoch die hohe
piezoelektrische Deformationskonstante von
.
Datenübersicht FPM 101
|
elektromechanische Kenngröße
|
Symbol
|
Einheit
|
Wert
|
|
|
|
|
Dichte
|
|
|
7,85
|
relative Dielektrizitätskonstante
|
|
|
600
|
|
|
|
1300
|
dielektrischer Verlustfaktor
|
|
|
10
|
Curietemperatur
|
|
°C
|
265
|
|
|
|
52
|
|
|
|
29
|
elektromechanische Kopplungsfaktoren
|
|
%
|
63
|
|
|
|
48
|
|
|
|
70
|
|
|
|
200
|
piezoelektrische Ladungskonstante
|
|
C/N
|
-70
|
|
|
m/V
|
440
|
|
|
|
|
Deformation
|
|
%
|
-
|
mechanische Güte
|
|
|
1500
|
Temperaturkoeffizient von |
|
1/K
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
10,8
|
elastische Nachgiebigkeit
|
|
|
13
|
|
|
|
19,6
|
|
|
|
|
elastische Steifigkeit
|
|
|
15,6
|
|
|
|
|
|
|
|
2100
|
Frequenzkonstante
|
|
Hzm
|
2000
|
|
|
|
975
|
|
|
|
37,7
|
piezoelektrische Druckkonstante
|
|
Vm/N
|
-13,2
|
|
|
|
|
thermischer Ausdehnungskoeffizient
|
|
1/K
|
-7,1
|
|
|
|
|
spezifischer elektrischer Widerstand
|
|
Ohmm
|
| |
|
|
|
|
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