Macchina di dispersione di nanoparticelle ad ultrasuoni
l'apparecchiatura ad ultrasuoni è stata utilizzata come mostrato in linea di principio in Fig. 1. Un trasduttore ad ultrasuoni piezoelettrico trasforma una tensione elettrica sinusoidale in vibrazione di risonanza longitudinale meccanica, dove la frequenza di risonanza dell'apparecchiatura è di 20 kHz.
I dettagli del prodotto

l'apparecchiatura ad ultrasuoni è stata utilizzata come mostrato in linea di principio in Fig. 1. Un trasduttore ad ultrasuoni piezoelettrico trasforma una tensione elettrica sinusoidale in vibrazione di risonanza longitudinale meccanica, dove la frequenza di risonanza dell'apparecchiatura è di 20 kHz. L'apparecchiatura è montata utilizzando un corno booster, che serve inoltre ad aumentare l'ampiezza delle vibrazioni. La sonda ad ultrasuoni viene inserita in una sospensione liquida. La tromba di richiamo e la sonda ad ultrasuoni sono prodotte utilizzando la lega di titanio Ti-6Al-4V utilizzata commercialmente. La sonda ad ultrasuoni utilizzata aveva una forma cilindrica con un diametro di 12,7 mm.
L'apparecchiatura consente esperimenti a diversa potenza ultrasonica. L'impostazione della potenza è riproducibile entro circa il 2% in diversi esperimenti. Tuttavia, la potenza ultrasonica visualizzata come percentuale della potenza massima è stata utilizzata solo come parametro.
Descrizione:
Gli ultrasuoni sono un metodo di elaborazione molto efficace nella generazione e nell'applicazione di materiali di dimensioni nanometriche. In generale, la cavitazione ultrasonica nei liquidi può causare un degasaggio rapido e completo: avviare varie reazioni chimiche generando ioni chimici liberi (radicali); accelerare le reazioni chimiche facilitando la miscelazione dei reagenti; migliorare la polimerizzazione e la depolimerizzazione
reazioni mediante la dispersione temporanea di aggregati o la rottura permanente di legami chimici in catene polimeriche; aumentare i tassi di emulsificazione; migliorare i tassi di diffusione; produrre emulsioni altamente concentrate o dispersioni uniformi di materiali di dimensioni micron o nanometriche; assistere l'estrazione di sostanze come enzimi da cellule animali, vegetali, di lievito o batteriche; rimuovere i virus dal tessuto infetto; infine, erodere e abbattere le particelle sensibili, compresi i microrganismi . Gli ultrasuoni possono essere testati in laboratorio e su scala da banco prima che i risultati vengano scalati fino al livello commerciale.
Parametro:
Modello/Dati | Sono-20-1000 | Sono-20-2000 | Sono-20-3000 | Sono-15-3000 |
Frequenza | 20±0,5 KHz | 20±0,5 KHz | 20±0,5 KHz | 15±0,5 KHz |
Potenza | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W |
Voltaggio | 110/220V | |||
Temperatura | 300°C | |||
Pressione | 35 MPa | |||
Intensità del suono | 20 W/cm² | 40 W/cm² | 60 W/cm² | 60 W/cm² |
Capacità massima | 10 L/Min | 15 L/Min | 20 L/Min | 20 L/Min |
Materiale corno | Titanio | |||
Applicazione:
Le applicazioni tipiche della sonochimica ad ultrasuoni includono l'omogeneizzazione ad ultrasuoni, la facoemulsificazione, la dispersione ultrasonica, la depolimerizzazione e la macinazione a umido (riduzione delle dimensioni delle particelle), la distruzione e la disintegrazione delle cellule, l'estrazione, il degasaggio e i processi sonochimici;
La dispersione ultrasonica non richiede l'uso di emulsionanti. In molti casi, il diametro delle particelle disperse può raggiungere 1μm o meno. Può essere effettuato tra fasi solide, liquide e gassose della stessa sostanza, o tra diversi solidi, liquidi e gas. È stato ampiamente utilizzato nel rilevamento e nell'analisi di campioni alimentari, nella preparazione di nanomateriali, ecc.
Come:
● Vernice, ossido di titanio, ossido di ferro, carbonio, ecc. Sono dispersi in acqua o solvente.
● Micronizzazione del grafene
● Dispersione di materiali fluorescenti
● Dispersione di materiali fotosensibili
● Dispersione di coloranti in paraffina fusa
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