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Ultraschallunterstützter Flüssigkeitsprozess für Kräuterextraktgeräte

Ultraschall-Sonochemiegeräte werden in verschiedenen Flüssigkeitssystemen wie Homogenisierung, Zellteilung, Dispersion, Entgasung oder Extraktion eingesetzt.
Frequenz:
Leistung:
Material:
Generator:
Verfügbarkeit:
Menge:
Ultraschallunterstützter Flüssigkeitsprozess für Kräuterextraktgeräte
Ultraschallunterstützter Flüssigkeitsprozess für Kräuterextraktgeräte
Ultraschallunterstützter Flüssigkeitsprozess für Kräuterextraktgeräte
Ultraschallunterstützter Flüssigkeitsprozess für Kräuterextraktgeräte
Ultraschallunterstützter Flüssigkeitsprozess für Kräuterextraktgeräte
  • RPS-SONO20

  • Rps-Sonic

  • RPS-SONO20

Ultraschallunterstützte Flüssigkeitsprozessoren



Was ist die Theorie der Ultraschall-Sonochemie? 

Die Essenz des sonochemischen Effekts ist der Kavitationseffekt, einschließlich der Entstehung des Gaskerns, des Wachstums der Mikrobläschen und des Platzens der Mikrobläschen. Unter Einwirkung von Ultraschall erzeugt die Flüssigkeit eine scharfe Bewegung. Aufgrund der Schalldruckänderung wird das Lösungsmittel komprimiert und dünner. Im dünnphasigen Bereich der Schallwelle dehnt sich die Gasblase aus und füllt sich mit dem umgebenden Flüssigkeitsdampf oder Gas. Im Bereich der komprimierten Phase kollabieren und platzen die Lufttaschen schnell, wodurch eine große Anzahl von Mikroblasen entsteht, die wiederum als neue Gaskerne dienen können. Man geht derzeit davon aus, dass der Hauptgrund für den Einfluss von Ultraschall auf chemische Reaktionen darin liegt, dass diese Mikrobläschen starke Stoßwellen erzeugen können, wenn sie wachsen und plötzlich platzen. Es wird geschätzt, dass beim Platzen der Mikroblase im lokalen Raum Drücke von bis zu MPa entstehen können und die Kerntemperatur 3000–5000 K erreichen kann. Die Interpretation der Wirkung des Ultraschallfeldes hat noch nicht die molekulare Ebene erreicht, sondern verbleibt in der Maschinerie der molekularen Gruppe. Die Ebene des Aktionsmechanismus. Zum Beispiel die Kavitations- und Reinigungswirkung auf der festen Oberfläche; die Emulgierung der nicht mischbaren Flüssigkeit; die Auswirkung der hohen Temperatur und des hohen Drucks, die durch die Stoßwelle im Mikroraum verursacht werden, auf den Stoff- und Energietransfer beim Platzen der Mikroblase.



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


Anwendung:

Sonochemie wird zur Synthese von Verbundwerkstoffen für Energiespeicheranwendungen eingesetzt. Ultraschall-Sonochemiegeräte sind leistungsstark, effizient und zuverlässig. Sie werden häufig in industriellen Flüssigkeitsprozessen eingesetzt, wie zum Beispiel:

1. Ultraschall-Kräuterextraktion.

2. Ultraschalldispersion, Dispergierung und Mahlen von Pigmenten in Farbe oder Tinte.

3.Herstellung von Biodiesel.

4. Ultraschall homogenisieren Lebensmittel oder Getränke während des Mischens.

5.Emulgieren Sie das Shampoo oder einen anderen chemischen Prozess

6.Graphenherstellung

7. Ultraschall-Nanopartikeldispersion

Anderer Flüssigkeitsmischprozess


Weitere Informationen finden Sie im Katalog wie folgt:

Katalog der Labor-Sonochemie                       Katalog der Industrie-Sonochemie


sonochemistry_03

sonochemistry_09


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?

Ja, wir haben einen Vertreter in Mexiko, außerdem haben wir 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.



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