06年是居里兄弟皮尔(P·Curie)与杰克斯(J·Curie)发现压电效应(piezoelectriceffect,注一)的一百二十六周年。1880年前在杰克斯的实验室发现了压电性。起先,皮尔致力于焦电现象(pyroelectriceffect,注二)与晶体对称性关系的研究,后来兄弟俩却发现,在某一类晶体中施以压力会有电性产生。他们又系统的研究了施压方向与电场强度间的关系,及预测某类晶体具有压电效应。经他们实验而发现,具有压电性的材料有:闪锌矿(zincblende)、钠氯酸盐(sodiumchlorate)、电气石(tourmaline)、石英(quartz)、酒石酸(tartaricacid)、蔗糖(canesuger)、方硼石(boracite)、异极矿(calamine)、黄晶(topaz)及若歇尔盐(Rochellesalt)。这些晶体都具有各向异性(anisotropic)结构,各向同性(isotropic)材料是不会产生压电性的。PMM和传统方法相比提高了速度和准确率,也就是说增加了效率。上海压电压电元件

细晶粒压电陶瓷以往的压电陶瓷是由几微米至几十微米的多畴晶粒组成的多晶材料,尺寸已不能满足需要了。减小粒径至亚微米级,可以改进材料的加工性,可将基片做地更薄,可提高阵列频率,降低换能器阵列的损耗,提高器件的机械强度,减小多层器件每层的厚度,从而降低驱动电压,这对提高叠层变压器、制动器都是有益的。减小粒径有上述如此多的好处,但同时也带来了降低压电效应的影响。为了克服这种影响,人们更改了传统的掺杂工艺,使细晶粒压电陶瓷压电效应增加到与粗晶粒压电陶瓷相当的水平。现在制作细晶粒材料的成本已可与普通陶瓷竞争了。近年来,人们用细晶粒压电陶瓷进行了切割研磨研究,并制作出了一些高频换能器、微制动器及薄型蜂鸣器(瓷片20-30um厚),证明了细晶粒压电陶瓷的优越性。随着纳米技术的发展,细晶粒压电陶瓷材料研究和应用开发仍是近期的热点。上海压电压电元件PMM PIEZO还具备可靠的性能和稳定的工作状态,能够长时间保持高质量的操作效果。

压电式破膜仪的原理压电式破膜仪的原理基于压电效应。当压电陶瓷通电后,它会产生高频振动。这种振动被传递到显微操作针上,使针产生振动。这种振动用于在显微操作过程中打孔或穿孔细胞膜,特别是在哺乳动物胚胎透明带细胞膜的穿孔任务中。压电式破膜仪可以配合显微操作臂和显微注射仪使用,以提高克隆动物中核移植、小鼠ICSI等工作的成功率。由于压电脉冲能直接无损失地传输到操作针上,使得细胞膜的穿孔更加精确和可靠。这种显微操作方式提高了多种实验的成功率,包括胚胎干细胞或诱导多能干细胞的寒胚移植、小鼠ICSI等。此外,压电式破膜仪操作直观、简单快捷,具有可重复性的参数设置,实验参数可记忆,也可以选用人体工程学脚踏或仪器上的旋钮进行操作。
采购压电破膜仪时,需从技术性能、实验需求、设备可靠性等方面综合考量,以下是重点注意事项:主要技术参数:压电驱动频率范围需覆盖1-100kHz(可调),振幅精度≤±1μm,确保破膜力度可控;探头材质选用氧化锆或钛合金,耐磨损且抗腐蚀,顶端直径根据样本类型选20-100μm(如细胞破膜选细探头)。适配样本类型:若用于细胞穿孔,需确认仪器是否支持单细胞定位(如搭配显微操作器),脉冲时长可调(1-100ms)以避免细胞损伤;用于组织破碎,则需关注探头功率(50-200W)及冷却系统,防止样本过热变性。操作与安全设计:人机界面需支持参数实时显示与存储,具备脉冲次数计数功能;配备过载保护(电流异常自动停机)和探头防碰撞机制,降低操作失误风险;部分型号需搭配防震台使用,确保破膜精度。品牌与售后:优先选择进口品牌,技术成熟但价格较高,国产品牌性价比高但需验证稳定性;厂商需提供探头校准服务,保修期≥1年,配件(如密封圈、电缆)供应周期≤2周。扩展性与兼容性:确认仪器是否支持多通道并行操作,能否与荧光显微镜、流式细胞仪等设备联用;软件是否支持自定义程序编辑,满足特殊破膜方案需求(如跨物种样本处理)。PMM PIEZO该仪器在临床实践中已经取得了良好的成果,受到了医生和患者的一致好评。

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压电显微操作仪PMM 6可用于牛卵母细胞和胚胎的ICSI等实验。上海压电压电元件
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