   +86- 15658151051                             sales@xingultrasonic.com 
Produktdetaljer
Hjem / Produkter / Ultralydsonokemi / 20Khz Ultrasonic Defoaming-system til afgasningsproces

Produktkategori

Nyheder

indlæsning

Del til:
facebook delingsknap
twitter-delingsknap
knap til linjedeling
wechat-delingsknap
linkedin-delingsknap
pinterest delingsknap
whatsapp delingsknap
kakao-delingsknap
snapchat-delingsknap
telegram-delingsknap
del denne delingsknap

20Khz Ultrasonic Defoaming-system til afgasningsproces

Ultralyds sonochemistry-udstyr anvendt i forskellige væskesystemer såsom homogenisering, celledeling, dispersion, afgasning eller ekstraktion.
Frekvens:
Strøm:
Materiale:
Generator:
Tilgængelighed:
Mængde:
20Khz Ultrasonic Defoaming-system til afgasningsproces
20Khz Ultrasonic Defoaming-system til afgasningsproces
  • RPS-SONO20

  • Rps-sonic

  • RPS-SONO20

20Khz Ultrasonic Liquid Processor med eksplosionssikker til RENGØRING KEMIKALIER Afskumning


Afgasningsprocessen af ​​ultralydsonde sonicator


Under generelle forhold er der et vist antal opløst gas i væsken og danner en tilstand af ligevægtsniveau, koncentrationen af ​​gas kan blive påvirket af mange faktorer, herunder atmosfærisk tryk, omrøringsstyrke og temperatur. Ultralydsafgasning kan bryde ligevægtstilstanden og reducere gaskoncentrationen i opløsningen.


Via den oscillation, der genereres af den udstrålende overflade af sonicator, forplantes ultralydsbølgen ind i væsken og genererer et stort antal små vakuumbobler, som er bredt fordelt i væsken. På grund af stigningen i boblevolumen reduceres trykket i boblen gradvist, og den opløste gas har tendens til at diffundere ind i den oppustede boble fra omgivende opløsning, indtil kavitationsboblen har nået sin grænse. Omvendt, når boblen begynder at krympe, vil gassen i boblen diffundere tilbage i opløsningen. Fordi tiden er meget kort, stiger der stadig en masse gasser op til væskens overflade sammen med bobler. Hele processen foregår som en gentagen cyklus, og i sidste ende udføres afgasningsarbejdet med succes.


På den anden side reducerer den hurtige ultralydsproces i høj grad kontakttiden mellem de små bobler og væskeniveauet. Det betyder, at det er svært for gas at genopløses fra vakuumboblen til væsken. Dette har vigtig betydning for afgasningsresultatet, især for væsker med højere viskositet, f.eks. epoxyharpiks eller silikoneolie.

Knuderne tiltrækker stof og dermed skumboblerne, som imploderer som følge af de dannede kompressionskræfter.

Parameter

Model

SONO20-1000

SONO20-2000

SONO15-3000

SONO20-3000

Frekvens

20±0,5 KHz

20±0,5 KHz

15±0,5 KHz

20±0,5 KHz

Magt

1000 W

2000 W

3000 W

3000 W

Spænding

220/110V

220/110V

220/110V

220/110V

Temperatur

300 ℃

300 ℃

300 ℃

300 ℃

Tryk

35 MPa

35 MPa

35 MPa

35 MPa

Intensitet af lyd

20 W/cm²

40 W/cm²

60 W/cm²

60 W/cm²

Max kapacitet

10 l/min

15 l/min

20 l/min

20 l/min

Materiale til spidshoved

Titanium legering

Titanium legering

Titanium legering

Titanium legering




Faktorer, der påvirker ultralydsafgasningseffekten


1) Virkningen af ​​sonikerende forhold


Øget temperatur hjælper med at reducere viskositeten af ​​det flydende medium og yderligere forbedre kavitationseffekten ved ultralydsafgasning, men den højere temperatur kan dog føre til et højere damptryk, som kan udgøre gaskoncentrationen. Efter alt taget i betragtning bør vi finde en balance for at bestemme den optimale temperatur til sonikering. Selvfølgelig, hvis opløsningen ikke udsættes for nogen gas, dvs. en gaspumpe anvendes til at danne vakuum over væskeoverfladen, er opvarmning af opløsningen en god metode.


2) Indflydelse på design af ultralydssonicator og beholder


For det første for at forhindre, at opløsningen bliver turbulent ved at kontrollere amplituden af ​​sonicator og agitation. Sonden til ultralydssonicator med større overflade er gavnlig til at generere kavitationsbobler i et mere omfattende område. Det betyder, at jo flere gasser kan fanges i boblerne for at opnå en bedre afgasningseffekt. Bortset fra det, for at forhindre genopløsning af gasser fra bobler til opløsningen, vil den lavvandede tank eller beholder være med til at reducere tiden til væskeoverfladen.


Ultralyds sonikatorsonde




Sonokemiske reaktioner

Der eksisterer tre klasser af sonokemiske reaktioner: homogen sonokemi af væsker, heterogen sonokemi af væske-væske eller fast-væske-systemer, og, overlappende med førnævnte, sonokatalyse (katalysen eller forøgelse af hastigheden af ​​en kemisk reaktion med ultralyd). Sonoluminescens er en konsekvens af de samme kavitationsfænomener, der er ansvarlige for homogen sonokemi. Den kemiske forbedring af reaktioner ved ultralyd er blevet undersøgt og har gavnlige anvendelser i blandet fasesyntese, materialekemi og biomedicinske anvendelser. Fordi kavitation kun kan forekomme i væsker, ses kemiske reaktioner ikke i ultralydsbestråling af faste stoffer eller faste gassystemer.

For eksempel er det i kemisk kinetik blevet observeret, at ultralyd i høj grad kan øge den kemiske reaktivitet i en række systemer med så meget som en million gange;[16] effektivt virker til at aktivere heterogene katalysatorer. I reaktioner ved væske-faststof-grænseflader bryder ultralyd desuden de faste stykker op og blotlægger aktive rene overflader gennem mikrojet-gruber fra kavitation nær overfladerne og fra fragmentering af faste stoffer ved kavitationskollaps i nærheden. Dette giver den faste reaktant et større overfladeareal af aktive overflader, som reaktionen kan fortsætte over, hvilket øger den observerede reaktionshastighed. 

Mens anvendelsen af ​​ultralyd ofte genererer blandinger af produkter, beskrev et papir offentliggjort i 2007 i tidsskriftet Nature brugen af ​​ultralyd til selektivt at påvirke en vis cyclobutan-ringåbningsreaktion. Atul Kumar har rapporteret multikomponent reaktion Hantzsch ester syntese i vandige miceller ved hjælp af ultralyd.

Nogle vandforurenende stoffer, især klorerede organiske forbindelser, kan ødelægges sonokemisk.

Sonokemi kan udføres ved at bruge et bad (normalt brugt til ultralydsrensning) eller med en højeffektsonde, kaldet et ultralydshorn, som tragter og kobler et piezoelektrisk elements energi ind i


Se også

Ultralyd

Sonikering

Ultralyd

ultralydshomogenisator

homogenisator

Homogenisering (kemi)

Sonoelektrokemi

Kenneth S. Suslick


1. Kan dit sonochemistry-horn bruges i et surt (alkali) miljø?

Under det sure (alkaliske) miljø skal hornet tilpasses efter kundernes faktiske arbejdsforhold.

 

2. Kan ultralydsonokemien arbejde kontinuerligt?

Ja, det kan arbejde 24 timer fortsæt.

 

3. Hvilken slags materiale er hornet?

Titanium legering, vi tilpassede også keramisk horn til kunden før.

 

4. Hvad er leveringstidspunktet

 Til konventionelt horn, 3 dage, til tilpasset horn 7 arbejdsdage.

 

5. Kræver ultralydsekstraktion også tilsætning af en kemisk katalysator?

Nej, men noget tid kræver mekanisk omrøring.

 

6. Hvad er fordelen ved ultralydsekstraktion?

Nedsæt ekstraktionstiden, og øg ekstraktionsforholdet.

 

7. Hvad er behandlingskapaciteten for et sæt ultralydsekstraktionsudstyr?

Forskelligt horn forskellig Behandlingskapacitet, til 2000W Ni-sektions piskehorn kan håndtere 2L~10L/min.

 

8. Er du fabrikant?

Vi fremstiller kun transduceren og generatoren selv, til hornet designer og køber vi råmaterialer og behandler af andre virksomheder.

 

9. Hvad er garantien for dit sonochemistry-udstyr?

Alt udstyr et års garanti.

 

10. Har du udenlandsk agent?

Nej, vores pris er allerede meget lav for alle, ingen agent. Vi har OEM-kunde i USA og Tyskland.

 

11. Er det svært at installere ultralyds-sonokemiudstyret?

Nej, det er nemt, vi deler installationsdiagrammet, og kan også tage installationsvideo for dig.


Tidligere: 
Næste: 
Tag kontakt

KATEGORIER

NAVIGATION

TA KONTAKT

 Fru Yvonne
  sales@xingultrasonic.com    
  +86 571 63481280

   +86 15658151051
   1st Building NO.608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Kina

QR-KODE

© RPS-SONIC |  Privatlivspolitik