Die Anwendung von Ultraschall in der Nähindustrie spiegelt hauptsächlich die beiden Hauptfunktionen von Ultraschall wider: Schweißen und Schneiden. Im Jahr 2019 ist Ultraschall für Masken, die auf der ganzen Welt beliebt sind, ein Begriff, der diese beiden Funktionen optimal nutzt. Das Schneiden und Schweißen von Samt c
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Was ist eine Diesel-Wasser-Emulsion? Um am besten zu verstehen, was eine Diesel-Wasser-Emulsion ist, müssen wir zunächst den Prozess der Emulgierung von Flüssigkeiten besprechen. Chemisch gesehen ist eine emulgierte Flüssigkeit, auch Dispersion genannt, eine Flüssigkeit, in der verteilte Partikel eines Materials in einem anderen Material dispergiert sind
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Warum eine Ultraschall-Schlagpistole verwenden, um Spannungen zu beseitigen? Metallstrukturteile werden im Allgemeinen durch Schweißen geschweißt. Während des Metallfüllprozesses entstehen an den Verbindungsstellen Resthöhen, Grübchen, Hinterschneidungen und verschiedene Schweißfehler, die zu starken Spannungskonzentrationen und einem gewissen Schweißrückstand führen. Pullin
Warum eine Ultraschall-Schlagpistole verwenden, um Spannungen zu beseitigen? Metallstrukturteile werden im Allgemeinen durch Schweißen geschweißt. Während des Metallfüllprozesses entstehen an den Verbindungsstellen Resthöhen, Grübchen, Hinterschneidungen und verschiedene Schweißfehler, die zu starken Spannungskonzentrationen und einem gewissen Schweißrückstand führen. Pullin
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Derzeit erregt die Forschung zur Gewinnung von Antioxidantien und Anti-Aging-Medikamenten aus Naturprodukten große Aufmerksamkeit bei in- und ausländischen Wissenschaftlern. Auf diesem Gebiet wurden beachtliche Forschungsergebnisse erzielt, die auf umfassenden nationalen und internationalen Forschungsberichten basieren
Was ist das Prinzip und die Theorie einer Ultraschall-Kunststoffschweißmaschine? Das Prinzip des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Wie funktioniert das Ultraschallschweißen? Wie ist die Zusammensetzung und Fu nktion des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Was sind die Kernbestandteile des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Modelle und Spezifikationen von Ultraschall-Kunststoffschweißgeräten? Was sind die Vorteile des Ultraschallschweißens?
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Das Ultraschall-Sprühbeschichtungssystem ist eine Technik zur Bildung dünner Filme mit spezifischen Funktionen oder Eigenschaften auf der Oberfläche von optischem Glas. Es nutzt Ultraschallwellen, um Flüssigkeit in feine Tröpfchen zu zerstäuben und diese gleichmäßig auf die Oberfläche von optischem Glas zu sprühen. In diesem Artikel wird das Prinzip vorgestellt
Die Anwendung von Ultraschall in der Nähindustrie spiegelt hauptsächlich die beiden Hauptfunktionen von Ultraschall wider: Schweißen und Schneiden. Im Jahr 2019 ist Ultraschall für Masken, die auf der ganzen Welt beliebt sind, ein Begriff, der diese beiden Funktionen optimal nutzt. Das Schneiden und Schweißen von Samt c
Die Anwendung von Ultraschall in der Nähindustrie spiegelt hauptsächlich die beiden Hauptfunktionen von Ultraschall wider: Schweißen und Schneiden. Im Jahr 2019 ist Ultraschall für Masken, die auf der ganzen Welt beliebt sind, ein Begriff, der diese beiden Funktionen optimal nutzt. Das Schneiden und Schweißen von Samt c
Derzeit erregt die Forschung zur Gewinnung von Antioxidantien und Anti-Aging-Medikamenten aus Naturprodukten große Aufmerksamkeit bei in- und ausländischen Wissenschaftlern. Auf diesem Gebiet wurden beachtliche Forschungsergebnisse erzielt, die auf umfassenden nationalen und internationalen Forschungsberichten basieren
Warum eine Ultraschall-Schlagpistole verwenden, um Spannungen zu beseitigen? Metallstrukturteile werden im Allgemeinen durch Schweißen geschweißt. Während des Metallfüllprozesses entstehen an den Verbindungsstellen Resthöhen, Grübchen, Hinterschneidungen und verschiedene Schweißfehler, die zu starken Spannungskonzentrationen und einem gewissen Schweißrückstand führen. Pullin
| Frequenz: | |
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| Leistung: | |
| Material: | |
| Generator: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
RPS-SONO20
Rps-Sonic
RPS-SONO20
Der Entgasungsprozess des Ultraschallsondenbeschallers
Unter allgemeinen Bedingungen ist eine bestimmte Menge an gelöstem Gas in der Flüssigkeit vorhanden und es entsteht ein Gleichgewichtszustand. Die Gaskonzentration kann durch viele Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Atmosphärendruck, Rührstärke und Temperatur. Die Ultraschallentgasung kann den Gleichgewichtszustand durchbrechen und die Gaskonzentration in der Lösung verringern.
Durch die von der Strahlungsoberfläche des Ultraschallgeräts erzeugten Schwingungen breitet sich die Ultraschallwelle in die Flüssigkeit aus und erzeugt eine große Anzahl kleiner Vakuumblasen, die weit in der Flüssigkeit verteilt sind. Aufgrund der Vergrößerung des Blasenvolumens nimmt der Druck innerhalb der Blase allmählich ab und das gelöste Gas neigt dazu, aus der umgebenden Lösung in die aufgeblasene Blase zu diffundieren, bis die Kavitationsblase ihre Grenze erreicht hat. Wenn umgekehrt die Blase zu schrumpfen beginnt, diffundiert das Gas in der Blase zurück in die Lösung. Da die Zeit sehr kurz ist, steigen immer noch viele Gase zusammen mit Blasen an die Oberfläche der Flüssigkeit. Der gesamte Prozess läuft in einem sich wiederholenden Zyklus ab und letztendlich wird die Entgasungsarbeit erfolgreich abgeschlossen.
Andererseits verkürzt der schnelle Prozess der Beschallung die Kontaktzeit zwischen den kleinen Bläschen und dem Flüssigkeitsspiegel erheblich. Das bedeutet, dass es für Gas schwierig ist, sich wieder aus der Vakuumblase in die Flüssigkeit aufzulösen. Dies hat eine wichtige Bedeutung für das Entgasungsergebnis, insbesondere bei Flüssigkeiten mit höherer Viskosität, z. B. Epoxidharz oder Silikonöl.
Die Knoten ziehen Materie und damit die Schaumblasen an, die aufgrund der erzeugten Kompressionskräfte implodieren.
Parameter
Modell |
SONO20-1000 |
SONO20-2000 |
SONO15-3000 |
SONO20-3000 |
Frequenz |
20 ± 0,5 kHz |
20 ± 0,5 kHz |
15 ± 0,5 kHz |
20 ± 0,5 kHz |
Leistung |
1000 W |
2000 W |
3000 W |
3000 W |
Stromspannung |
220/110V |
220/110V |
220/110V |
220/110V |
Temperatur |
300 ℃ |
300 ℃ |
300 ℃ |
300 ℃ |
Druck |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
Intensität des Klangs |
20 W/cm² |
40 W/cm² |
60 W/cm² |
60 W/cm² |
Maximale Kapazität |
10 l/Min |
15 L/Min |
20 L/Min |
20 L/Min |
Spitzenkopfmaterial |
Titanlegierung |
Titanlegierung |
Titanlegierung |
Titanlegierung |
Faktoren, die den Ultraschall-Entgasungseffekt beeinflussen
1) Die Auswirkungen der Ultraschallbedingungen
Eine erhöhte Temperatur trägt dazu bei, die Viskosität des flüssigen Mediums zu verringern und den Kavitationseffekt für die Ultraschallentgasung weiter zu verbessern. Allerdings kann die höhere Temperatur zu einem höheren Dampfdruck führen, der die Gaskonzentration ausmachen kann. Nach all diesen Überlegungen sollten wir ein Gleichgewicht finden, um die optimale Temperatur für die Beschallung zu bestimmen. Wenn die Lösung keinem Gas ausgesetzt ist, also eine Gaspumpe verwendet wird, um ein Vakuum über der Flüssigkeitsoberfläche zu erzeugen, ist das Erhitzen der Lösung natürlich eine gute Methode.
2) Einfluss auf das Design des Ultraschallgeräts und des Behälters
Erstens, um zu verhindern, dass die Lösung turbulent wird, indem die Amplitude des Ultraschallgeräts und der Bewegung kontrolliert wird. Die Sonde eines Ultraschallgeräts mit größerer Oberfläche ist vorteilhaft, um Kavitationsblasen in einem größeren Bereich zu erzeugen. Dies bedeutet, dass mehr Gase in den Blasen eingeschlossen werden können, um eine bessere Entgasungswirkung zu erzielen. Darüber hinaus kann ein flacher Tank oder Behälter dazu beitragen, die Zeit bis zum Erreichen der Flüssigkeitsoberfläche zu verkürzen, um das erneute Auflösen von Gasen aus Blasen in der Lösung zu verhindern.

Sonochemische Reaktionen
Es gibt drei Klassen sonochemischer Reaktionen: homogene Sonochemie von Flüssigkeiten, heterogene Sonochemie von Flüssig-Flüssigkeit- oder Fest-Flüssig-Systemen und, mit den oben genannten überlappend, Sonokatalyse (die Katalyse oder Erhöhung der Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion mit Ultraschall). Sonolumineszenz ist eine Folge derselben Kavitationsphänomene, die für die homogene Sonochemie verantwortlich sind. Die chemische Verstärkung von Reaktionen durch Ultraschall wurde erforscht und hat nützliche Anwendungen in der Mischphasensynthese, der Materialchemie und biomedizinischen Anwendungen. Da Kavitation nur in Flüssigkeiten auftreten kann, treten bei der Ultraschallbestrahlung von Feststoffen oder Feststoff-Gas-Systemen keine chemischen Reaktionen auf.
Beispielsweise wurde in der chemischen Kinetik beobachtet, dass Ultraschall die chemische Reaktivität in einer Reihe von Systemen um das Millionenfache steigern kann,[16] und so heterogene Katalysatoren effektiv aktiviert. Darüber hinaus bricht Ultraschall bei Reaktionen an Flüssigkeits-Feststoff-Grenzflächen die festen Teile auf und legt aktive, saubere Oberflächen durch Mikrojet-Lochfraß frei, der durch Kavitation in der Nähe der Oberflächen und durch Fragmentierung von Feststoffen durch Kavitationskollaps in der Nähe entsteht. Dadurch erhält der feste Reaktant eine größere Oberfläche aktiver Oberflächen, über die die Reaktion ablaufen kann, wodurch die beobachtete Reaktionsgeschwindigkeit erhöht wird.
Während die Anwendung von Ultraschall häufig Produktmischungen erzeugt, beschrieb ein 2007 in der Zeitschrift Nature veröffentlichter Artikel den Einsatz von Ultraschall, um eine bestimmte Cyclobutan-Ringöffnungsreaktion selektiv zu beeinflussen. Atul Kumar hat über die Hantzsch-Ester-Synthese mit Mehrkomponentenreaktion in wässrigen Mizellen unter Verwendung von Ultraschall berichtet.
Einige Wasserschadstoffe, insbesondere chlorierte organische Verbindungen, können sonochemisch zerstört werden.
Sonochemie kann unter Verwendung eines Bades (normalerweise zur Ultraschallreinigung verwendet) oder mit einer Hochleistungssonde, einem sogenannten Ultraschallhorn, durchgeführt werden, das die Energie eines piezoelektrischen Elements bündelt und in den Körper einkoppelt
Siehe auch
Ultraschall
Beschallung
Ultraschall
Ultraschallhomogenisator
Homogenisator
Homogenisierung (Chemie)
Sonoelektrochemie
Kenneth S. Suslick
1. Kann Ihr Sonochemie-Horn in einer sauren (alkalischen) Umgebung verwendet werden?
In der sauren (alkalischen) Umgebung muss das Horn an die tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Kunden angepasst werden.
2. Kann die Ultraschall-Sonochemie kontinuierlich arbeiten?
Ja, es kann 24 Stunden lang weiterarbeiten.
3. Aus welchem Material besteht das Horn?
Aus einer Titanlegierung haben wir zuvor auch ein Keramikhorn für Kunden angepasst.
4. Wie ist die Lieferzeit?
Für herkömmliche Hupen beträgt die Lieferzeit 3 Tage, für kundenspezifische Hupen 7 Arbeitstage.
5. Erfordert die Ultraschallextraktion auch die Zugabe eines chemischen Katalysators?
Nein, aber es braucht etwas Zeit. Mechanisches Rühren.
6. Was ist der Vorteil der Ultraschallextraktion?
Verringern Sie die Extraktionszeit und erhöhen Sie das Extraktionsverhältnis.
7. Wie hoch ist die Verarbeitungskapazität einer Ultraschall-Extraktionsausrüstung?
Unterschiedliches Horn, unterschiedliche Verarbeitungskapazität, für 2000 W. Neunteiliges Peitschenhorn kann 2 l bis 10 l/min verarbeiten.
8. Sind Sie Hersteller?
Wir fertigen nur den Wandler und den Generator selbst, für das Horn entwerfen und kaufen wir Rohmaterial und verarbeiten es von anderen Unternehmen.
9. Welche Garantie gilt für Ihre Sonochemie-Ausrüstung?
Auf alle Geräte gibt es ein Jahr Garantie.
10. Haben Sie einen ausländischen Agenten?
Nein, unser Preis ist für alle bereits sehr niedrig, kein Agent. Wir haben OEM-Kunden in den USA und Deutschland.
11. Ist die Installation der Ultraschall-Sonochemie-Ausrüstung schwierig?
Nein, es ist einfach. Wir teilen Ihnen das Installationsdiagramm mit und können auch ein Installationsvideo für Sie aufnehmen.
Frau Yvonne
sales@xingultrasonic.com
+86 571 63481280
+86 15658151051
1. Gebäude Nr. 608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, China