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壓電基本參數(shù)
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壓電企業(yè)商機

***,我們都知道,壓晶體管可用來作為聲波的產(chǎn)生器與接收器,無論在***上(如聲納)、工業(yè)上、工程上都具有***的用途??墒窃缭诰永镄值馨l(fā)現(xiàn)壓電性后的三分之一世紀中,壓電效應在應用上幾乎沒有受到任何重視。就是皮爾本人也只不過用它來測量鐳元素所輻射出的電荷罷了。到了***次世界大戰(zhàn),盟軍軍艦受到德國潛艇的攻擊大量受損,于是設法尋找有效偵測潛艇的方法。因為電磁波無法有效穿透海水,而聲波則能容易地在海里行進,因此,當時的藍杰文(P.Langevin)發(fā)展出利用石英壓晶體管作為聲波產(chǎn)生器??上У鹊接辛撕媒Y果,大戰(zhàn)已接近尾聲而來不及用上了。石英兩面各貼一鋼片,使其振蕩頻率降到50KHz,外加一電脈波訊號,則經(jīng)換能器轉換成聲波傳至海底;過一段時間后,換能器接收到由海底反射之回波,由來回時間及波在海中行進的速度,可決定換能器到海底的距離。這個原理同樣可測潛艇的位置。PMM具備快速響應的特點,能夠在短時間內(nèi)完成實驗操作,減少了操作時間和不確定性。香港壓電ES注射

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已有的流行病學研究顯示,單精子胞漿注射技術(Intracytoplasmic sperm injection,ICSI)可能導致出生小孩泌尿系統(tǒng)疾病的發(fā)生率增加.印記基因印記狀態(tài)的改變與泌尿系統(tǒng)疾病相關,而ICSI操作正是發(fā)生在印記基因甲基化重新建立的關鍵時期,所以本研究的目的是研究ICSI技術對小鼠腎臟印記基因表達及甲基化狀況的影響,從分子水平上研究ICSI技術對子代泌尿系統(tǒng)的影響,建立ICSI小鼠模型,以2-細胞移植組和自然妊娠組為對照,分別取10周,1.5年小鼠腎臟,用real-time RT-PCR的方法測定h19,igf2,mest,peg3和snrpn的mRNA表達水平,對h19和snrpn進一步用亞硫酸鹽測序方法測定甲基化水平.我們的結果顯示***促排卵和單精子胞漿注射都能影響h19,mest,peg3和snrpn的mRNA表達水平,而mRNA表達水平的改變主要不是通過甲基化調(diào)控,提示ICSI操作確實會導致子代腎臟印記基因表達水平的改變,而引起這種改變的機制還需要進一步研究。武漢細胞內(nèi)膜打孔壓電4G壓電式顯微操作儀PMM可用于ES細胞注射等實驗。

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壓電式壓力傳感器的優(yōu)點是具有自生信號,輸出信號大,較高的頻率響應,體積小,結構堅固。其缺點是只能用于動能測量。需要特殊電纜,在受到突然振動或過大壓力時,自我恢復較慢。壓電式加速度傳感器壓電元件一般由兩塊壓電晶片組成。在壓電晶片的兩個表面上鍍有電極,并引出引線。在壓電晶片上放置一個質量塊,質量塊一般采用比較大的金屬鎢或高比重的合金制成。然后用一硬彈簧或螺栓,螺帽對質量塊預加載荷,整個組件裝在一個原基座的金屬殼體中。當傳感器受振動力作用時,由于基座和質量塊的剛度相當大,而質量塊的質量相對較小,可以認為質量塊的慣性很小。因此質量塊經(jīng)受到與基座相同的運動,并受到與加速度方向相反的慣性力的作用。這樣,質量塊就有一正比于加速度的應變力作用在壓電晶片上。由于壓電晶片具有壓電效應,因此在它的兩個表面上就產(chǎn)生交變電荷(電壓),當加速度頻率遠低于傳感器的固有頻率時,傳感器給輸出電壓與作用力成正比,亦即與試件的加速度成正比,輸出電量由傳感器輸出端引出,輸入到前置放大器后就可以用普通的測量儀器測試出試件的加速度;如果在放大器中加進適當?shù)姆e分電路,就可以測試試件的振動速度或位移。

傳統(tǒng)的ICSI是通過授精針刺破卵子,將挑選好的精子注入使之受精。本質上對卵子來說是一種物理性侵入,特別對于幼弱老化的卵子可能會有一定損傷的風險。而全新的壓電式胞漿內(nèi)單精子注射(Piezo-ICSI)技術,可以減少對卵子的傷害,相較于常規(guī)式的ICSI相比更能提高受精率。

Piezo-ICSI超音振動顯微受精法,采用極細(0.908毫米)的平口注射針,比常規(guī)的注射針(1.473mm)細小了將近一半,能夠將卵巢的傷害降到比較低。另一方面,精子注射的過程對卵子的影響也極其重要。Piezo-ICSI技術通過超音振動來打開卵子透明帶再將精子注入,減少了對卵子的損傷,也能夠提高胚胎成功受精的幾率。研究數(shù)據(jù)顯示,以原有的人工授精療法ICSI與Piezo-ICSI進行比較,受精率從83.1%提高到90.3%,細胞分裂優(yōu)化由84.60%提高到88.10%。 Piezo可以輕易破壞核的細胞質膜收集核,利用平口針就可以一次注射1個或更多的核,用于細胞核顯微注射。

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細晶粒壓電陶瓷以往的壓電陶瓷是由幾微米至幾十微米的多疇晶粒組成的多晶材料,尺寸已不能滿足需要了。減小粒徑至亞微米級,可以改進材料的加工性,可將基片做地更薄,可提高陣列頻率,降低換能器陣列的損耗,提高器件的機械強度,減小多層器件每層的厚度,從而降低驅動電壓,這對提高疊層變壓器、制動器都是有益的。減小粒徑有上述如此多的好處,但同時也帶來了降低壓電效應的影響。為了克服這種影響,人們更改了傳統(tǒng)的摻雜工藝,使細晶粒壓電陶瓷壓電效應增加到與粗晶粒壓電陶瓷相當?shù)乃健,F(xiàn)在制作細晶粒材料的成本已可與普通陶瓷競爭了。近年來,人們用細晶粒壓電陶瓷進行了切割研磨研究,并制作出了一些高頻換能器、微制動器及薄型蜂鳴器(瓷片20-30um厚),證明了細晶粒壓電陶瓷的優(yōu)越性。隨著納米技術的發(fā)展,細晶粒壓電陶瓷材料研究和應用開發(fā)仍是近期的熱點。PMM加載于顯微操作設備的注射端,兼容性強,安裝簡便。武漢細胞內(nèi)膜打孔壓電4G

PMM PIEZO-ICSI的廣泛應用將為不孕不育患者提供新的選擇,幫助他們實現(xiàn)生育愿望,重建家庭幸福。香港壓電ES注射

壓電效應的原理是,如果對壓電材料施加壓力,它便會產(chǎn)生電位差(稱之為正壓電效應),反之施加電壓,則產(chǎn)生機械應力(稱為逆壓電效應)。如果壓力是一種高頻震動,則產(chǎn)生的就是高頻電流。而高頻電信號加在壓電陶瓷上時,則產(chǎn)生高頻聲信號(機械震動),這就是我們平常所說的超聲波信號。也就是說,壓電陶瓷具有機械能與電能之間的轉換和逆轉換的功能,這種相互對應的關系確實非常有意思。壓電材料可以因機械變形產(chǎn)生電場,也可以因電場作用產(chǎn)生機械變形,這種固有的機-電耦合效應使得壓電材料在工程中得到了廣泛的應用。例如,壓電材料已被用來制作智能結構,此類結構除具有自承載能力外,還具有自診斷性、自適應性和自修復性等功能,在未來的飛行器設計中占有重要的地位。香港壓電ES注射

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