Os materiais piezoelétricos são fundamentais para várias tecnologias de ponta, especialmente em sensores e atuadores. Eles têm a incrível capacidade de converter energia mecânica em elétrica e vice-versa, o que os torna essenciais para sistemas que exigem precisão e alto desempenho. Esses materiais estão presentes em diversas indústrias, como automotiva, aeroespacial, médica e energética, além de serem a chave para soluções sustentáveis, como os sistemas de energy harvesting (coleta de energia).
A HTMG se orgulha de ser líder no fornecimento de cristais piezo cerâmicos no Brasil. Com o maior estoque do país, estamos preparados para atender clientes em todo o Brasil e América Latina, oferecendo materiais de alta qualidade e um atendimento ágil e especializado para atender às suas necessidades.
O que é Piezoeletricidade?
A piezoeletricidade é a propriedade de certos materiais, como cristais e cerâmicas, de gerar uma carga elétrica quando sofrem pressão, tração ou deformação. Em termos simples, esses materiais geram eletricidade quando são “pressionados” ou “esticados”. Além disso, ao aplicar uma voltagem elétrica, eles se deformam, o que os torna ideais para muitas aplicações. Materiais como o PZT e o titanato de bário são amplamente utilizados por sua excelente performance nesse processo.
Como os Materiais Piezoelétricos Funcionam?
Quando um material piezoelétrico é deformado, seus dipolos elétricos se realinham, criando uma carga elétrica proporcional à intensidade da deformação. Esse comportamento é ainda mais eficaz quando os materiais são polarizados, gerando um campo elétrico interno. E, quando uma voltagem é aplicada a esses materiais, eles se deformam, podendo gerar movimento ou controle preciso. Esse processo de conversão de energia é o que torna os materiais piezoelétricos tão valiosos em sensores de pressão, acelerômetros e sistemas de energy harvesting.
Por Que Escolher a HTMG?
Com o maior estoque de cristais piezo cerâmicos do Brasil, a HTMG oferece soluções personalizadas e de alta qualidade para diversos setores. Nosso compromisso é garantir atendimento rápido e eficiente, ajudando sua empresa a implementar as melhores soluções tecnológicas com os melhores materiais
Definição:
Piezoeletricidade (do inglês: pressure electricity) é a propriedade de certas classes de materiais cristalinos, incluindo os cristais de quartzo, Rochelle e turmalina em formas naturais, assim como cerâmicas manufaturadas, como o titanato de bário e o titanato zirconato de chumbo (PZT). Quando uma pressão mecânica é aplicada, o material cristalino produz uma voltagem proporcional à pressão. Inversamente, quando um campo elétrico é aplicado, as estruturas do cristal se modificam, produzindo alteração dimensional no material.
Funcionamento:
As cerâmicas piezoelétricas são corpos maciços constituídos por inúmeros cristais ferroelétricos microscópicos, denominados policristalinos. Esses pequenos cristais possuem estrutura cristalina que apresenta simetria tetragonal, romboédrica ou cúbica simples, dependendo da temperatura do material.
Abaixo de uma determinada temperatura, a estrutura apresenta simetria tetragonal, na qual o centro de simetria das cargas elétricas positivas não coincide com o centro de simetria das cargas negativas, dando origem a um dipolo elétrico. A existência desse dipolo elétrico faz com que a estrutura cristalina se deforme na presença de um campo elétrico e gere um deslocamento elétrico quando submetida a uma deformação mecânica. Para que ocorram manifestações, é necessário que os lados da cerâmica sejam orientados à polarização, permitindo a transformação de energia elétrica em mecânica.
Abaixo, algumas especificações já desenvolvidas pela HTMG:
Dimensional | Frequência | Formato | Aplicação |
---|---|---|---|
12mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
15mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
25mm x 2mm | 1MHz/3MHz/Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
30mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
38.1mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
50mm x 1,5mm | 1.5MHz | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
13mm x 5.2mm x 2.2mm | 127kHz | Anel | Odontológico |
10mm x 5.2mm x 2.0mm | 148kHz | Anel | Odontológico |
38.1mm x 12.7mm x 6.35mm | 44kHz | Anel | Reparo Automotivo/Solda Ultrassônica |
15mm x 0.91mm | 148kHz | Anel | Reparo Automotivo |
25mm x 12mm x 3mm | 69kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
40mm x 20mm x 5mm | 37kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 20mm x 5.0mm | 441kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 20mm x 6.35mm | 320kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 3mm | 44kHz | Anel | Limpeza Ultrassônica |
Definição:
Piezoeletricidade (do inglês: pressure electricity) é a propriedade de certas classes de materiais cristalinos, incluindo os cristais de quartzo, Rochelle e turmalina em formas naturais, assim como cerâmicas manufaturadas, como o titanato de bário e o titanato zirconato de chumbo (PZT). Quando uma pressão mecânica é aplicada, o material cristalino produz uma voltagem proporcional à pressão. Inversamente, quando um campo elétrico é aplicado, as estruturas do cristal se modificam, produzindo alteração dimensional no material.
Funcionamento:
As cerâmicas piezoelétricas são corpos maciços constituídos por inúmeros cristais ferroelétricos microscópicos, denominados policristalinos. Esses pequenos cristais possuem estrutura cristalina que apresenta simetria tetragonal, romboédrica ou cúbica simples, dependendo da temperatura do material.
Abaixo de uma determinada temperatura, a estrutura apresenta simetria tetragonal, na qual o centro de simetria das cargas elétricas positivas não coincide com o centro de simetria das cargas negativas, dando origem a um dipolo elétrico. A existência desse dipolo elétrico faz com que a estrutura cristalina se deforme na presença de um campo elétrico e gere um deslocamento elétrico quando submetida a uma deformação mecânica. Para que ocorram manifestações, é necessário que os lados da cerâmica sejam orientados à polarização, permitindo a transformação de energia elétrica em mecânica.
Abaixo, algumas especificações já desenvolvidas pela HTMG:
Dimensional | Frequência | Formato | Aplicação |
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12mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
15mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
25mm x 2mm | 1MHz/3MHz/Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
30mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
38.1mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
50mm x 1,5mm | 1.5MHz | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
13mm x 5.2mm x 2.2mm | 127kHz | Anel | Odontológico |
10mm x 5.2mm x 2.0mm | 148kHz | Anel | Odontológico |
38.1mm x 12.7mm x 6.35mm | 44kHz | Anel | Reparo Automotivo/Solda Ultrassônica |
15mm x 0.91mm | 148kHz | Anel | Reparo Automotivo |
25mm x 12mm x 3mm | 69kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
40mm x 20mm x 5mm | 37kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 20mm x 5.0mm | 441kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 20mm x 6.35mm | 320kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 3mm | 44kHz | Anel | Limpeza Ultrassônica |
Definição:
Piezoeletricidade (do inglês: pressure electricity) é a propriedade de certas classes de materiais cristalinos, incluindo os cristais de quartzo, Rochelle e turmalina em formas naturais, assim como cerâmicas manufaturadas, como o titanato de bário e o titanato zirconato de chumbo (PZT). Quando uma pressão mecânica é aplicada, o material cristalino produz uma voltagem proporcional à pressão. Inversamente, quando um campo elétrico é aplicado, as estruturas do cristal se modificam, produzindo alteração dimensional no material.
Funcionamento:
As cerâmicas piezoelétricas são corpos maciços constituídos por inúmeros cristais ferroelétricos microscópicos, denominados policristalinos. Esses pequenos cristais possuem estrutura cristalina que apresenta simetria tetragonal, romboédrica ou cúbica simples, dependendo da temperatura do material.
Abaixo de uma determinada temperatura, a estrutura apresenta simetria tetragonal, na qual o centro de simetria das cargas elétricas positivas não coincide com o centro de simetria das cargas negativas, dando origem a um dipolo elétrico. A existência desse dipolo elétrico faz com que a estrutura cristalina se deforme na presença de um campo elétrico e gere um deslocamento elétrico quando submetida a uma deformação mecânica. Para que ocorram manifestações, é necessário que os lados da cerâmica sejam orientados à polarização, permitindo a transformação de energia elétrica em mecânica.
Abaixo, algumas especificações já desenvolvidas pela HTMG:
Dimensional | Frequência | Formato | Aplicação |
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12mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
15mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
25mm x 2mm | 1MHz/3MHz/Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
30mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
38.1mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
50mm x 1,5mm | 1.5MHz | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
13mm x 5.2mm x 2.2mm | 127kHz | Anel | Odontológico |
10mm x 5.2mm x 2.0mm | 148kHz | Anel | Odontológico |
38.1mm x 12.7mm x 6.35mm | 44kHz | Anel | Reparo Automotivo/Solda Ultrassônica |
15mm x 0.91mm | 148kHz | Anel | Reparo Automotivo |
25mm x 12mm x 3mm | 69kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
40mm x 20mm x 5mm | 37kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 20mm x 5.0mm | 441kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 20mm x 6.35mm | 320kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 3mm | 44kHz | Anel | Limpeza Ultrassônica |
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Definição:
Piezoeletricidade (do inglês: pressure electricity) é a propriedade de certas classes de materiais cristalinos, incluindo os cristais de quartzo, Rochelle e turmalina em formas naturais, assim como cerâmicas manufaturadas, como o titanato de bário e o titanato zirconato de chumbo (PZT). Quando uma pressão mecânica é aplicada, o material cristalino produz uma voltagem proporcional à pressão. Inversamente, quando um campo elétrico é aplicado, as estruturas do cristal se modificam, produzindo alteração dimensional no material.
Funcionamento:
As cerâmicas piezoelétricas são corpos maciços constituídos por inúmeros cristais ferroelétricos microscópicos, denominados policristalinos. Esses pequenos cristais possuem estrutura cristalina que apresenta simetria tetragonal, romboédrica ou cúbica simples, dependendo da temperatura do material.
Abaixo de uma determinada temperatura, a estrutura apresenta simetria tetragonal, na qual o centro de simetria das cargas elétricas positivas não coincide com o centro de simetria das cargas negativas, dando origem a um dipolo elétrico. A existência desse dipolo elétrico faz com que a estrutura cristalina se deforme na presença de um campo elétrico e gere um deslocamento elétrico quando submetida a uma deformação mecânica. Para que ocorram manifestações, é necessário que os lados da cerâmica sejam orientados à polarização, permitindo a transformação de energia elétrica em mecânica.
Abaixo, algumas especificações já desenvolvidas pela HTMG:
Dimensional | Frequência | Formato | Aplicação |
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12mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
15mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
25mm x 2mm | 1MHz/3MHz/Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
30mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
38.1mm x 2mm | Multifrequencial (1&3MHz) | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
50mm x 1,5mm | 1.5MHz | Pastilha | Fisioterapia e Estética |
13mm x 5.2mm x 2.2mm | 127kHz | Anel | Odontológico |
10mm x 5.2mm x 2.0mm | 148kHz | Anel | Odontológico |
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15mm x 0.91mm | 148kHz | Anel | Reparo Automotivo |
25mm x 12mm x 3mm | 69kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
40mm x 20mm x 5mm | 37kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
50mm x 20mm x 5.0mm | 441kHz | Anel | Solda Ultrassônica |
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