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Réaction sonochimique du système de traitement de l'eau 20Khz par ultrasons

Équipement de sonochimie ultrasonique appliqué dans différents systèmes liquides tels que l'homogénéisation, la division cellulaire, la dispersion, le dégazage ou l'extraction.
Fréquence :
Puissance :
Matériel :
Générateur :
Disponibilité :
Quantité :
Réaction sonochimique du système de traitement de l'eau 20Khz par ultrasons
Réaction sonochimique du système de traitement de l'eau 20Khz par ultrasons
Réaction sonochimique du système de traitement de l'eau 20Khz par ultrasons
  • RPS-SONO20

  • Rps-sonic

  • RPS-SONO20

Réaction sonochimique du système de traitement de l'eau 20Khz par ultrasons


Quelle est la théorie de la sonochimie ultrasonique ? 

La sonochimie, c'est-à-dire les effets chimiques des ultrasons, trouve son origine dans la cavitation acoustique : nucléation, croissance et implosion de bulles de gaz dans des liquides soumis à un champ ultrasonore. L'implosion se produit à l'échelle de la microseconde et l'effondrement induit des conditions locales extrêmes de plusieurs milliers de degrés et plusieurs centaines de bars de pression, avec des vitesses de refroidissement élevées (~1010 K s-1). Des études récentes ont démontré la formation de plasma hors équilibre à l’intérieur de la bulle lors de son effondrement. Cette concentration locale d'énergie constitue l'origine de l'émission lumineuse par les bulles de cavitation (sonoluminescence), de l'activité chimique dans la masse et de l'évolution de systèmes hétérogènes. Chaque bulle de cavitation, ayant par exemple une taille de résonance de ~150 µm à 20 kHz, peut être considérée comme un microréacteur à haute température permettant des réactions physico-chimiques. Elle ne nécessite pas d'ajout de réactifs spécifiques et ne génère pas de déchets supplémentaires, adhérant ainsi aux principes de la « chimie verte ».


Les ultrasons peuvent être utilisés en chimie pour augmenter à la fois les vitesses de réaction et les rendements en produits. La plupart des effets des ultrasons sur les réactions chimiques sont dus à la cavitation : la formation et l'effondrement de petites bulles dans le solvant. Dans cette revue, nous décrivons d’abord le contexte physique de la cavitation et discutons de sa dépendance à l’égard de facteurs tels que l’intensité et la fréquence sonores, le solvant et la température. L'impact des ultrasons sur les réactions chimiques est pris en compte pour les réactions homogènes et pour les systèmes liquide-solide hétérogènes. Le premier domaine est principalement illustré par une discussion de l'effet des ultrasons sur les réactions de polymérisation et de dépolymérisation, le second par des exemples choisis en synthèse organique. La tendance des ultrasons à modifier les mécanismes de réaction en faveur des voies homolytiques (au lieu des voies hétérolytiques) est également brièvement discutée. La préférence spécifique pour une voie particulière dans des conditions sonochimiques, différentes de celle sous agitation mécanique, a été appelée « commutation sonochimique ». Les équipements ultrasoniques destinés aux expériences à l'échelle du laboratoire sont comparés et quelques « trucs et pièges » pratiques sont donnés.


Paramètre

Modèle

SONO20-1000

SONO20-2000

SONO15-3000

SONO20-3000

Fréquence

20 ± 0,5 kHz

20 ± 0,5 kHz

15 ± 0,5 kHz

20 ± 0,5 kHz

Pouvoir

1000 W

2000 W

3000 W

3000 W

Tension

220/110V

220/110V

220/110V

220/110V

Température

300 ℃

300 ℃

300 ℃

300 ℃

Pression

35 MPa

35 MPa

35 MPa

35 MPa

Intensité du son

20 W/cm⊃2 ;

40 W/cm⊃2 ;

60 W/cm⊃2 ;

60 W/cm⊃2 ;

Capacité maximale

10 L/Min

15 L/Min

20 L/Min

20 L/Min

Matériau de la tête de pointe

Alliage de titane

Alliage de titane

Alliage de titane

Alliage de titane





Application: 

• Perturbateur cellulaire (extraction de substances végétales, désinfection, désactivation d'enzymes)

• Ultrasons thérapeutiques, c'est à dire induction de la thermolyse des tissus (traitement du cancer)

 Diminution du temps de réaction et/ou augmentation du rendement

• Utilisation de conditions de forçage moindres, par exemple une température de réaction plus basse

• Changement possible de voie de réaction

• Utilisation de moins de catalyseurs à transfert de phase ou évitement de ceux-ci

• Le dégazage provoque des réactions avec les produits gazeux

• Utilisation de réactifs bruts ou techniques

• Activation des métaux et des solides

• Réduction de toute période d'intégration

• Amélioration de la réactivité des réactifs ou catalyseurs

• Génération d'espèces réactives utiles

mélange ultrasonique

processeur de liquide à ultrasons



Nous devons personnaliser en fonction de vos conditions de travail, des informations liquides, du débit et des informations spatiales....

Ainsi, avant de faire un devis, nous pouvons vous demander de nombreuses informations sur votre candidature, comme :

quel est le liquide dont tu as affaire ?

quelle est la température, la pression en cours de travail ?

quelle est la capacité ?

quel est l'environnement inatll ?

....

Nous avons personnalisé plus d’une centaine de traitements de liquides ultrasoniques pour différentes applications.


Réactions sonochimiques

Il existe trois classes de réactions sonochimiques : la sonochimie homogène des liquides, la sonochimie hétérogène des systèmes liquide-liquide ou solide-liquide et, se chevauchant avec ce qui précède, la sonocatalyse (la catalyse ou l'augmentation de la vitesse d'une réaction chimique avec des ultrasons). La sonoluminescence est une conséquence du même phénomène de cavitation qui est responsable d'une sonochimie homogène. L'amélioration chimique des réactions par ultrasons a été explorée et a des applications bénéfiques dans la synthèse en phase mixte, la chimie des matériaux et les utilisations biomédicales. Étant donné que la cavitation ne peut se produire que dans les liquides, les réactions chimiques ne sont pas observées lors de l'irradiation ultrasonique de solides ou de systèmes solide-gaz.

Par exemple, en cinétique chimique, il a été observé que les ultrasons peuvent augmenter considérablement la réactivité chimique dans un certain nombre de systèmes, jusqu'à un million de fois ;[16] agissant efficacement pour activer des catalyseurs hétérogènes. De plus, dans les réactions aux interfaces liquide-solide, les ultrasons brisent les morceaux solides et exposent des surfaces propres et actives par piqûres de microjets dues à la cavitation à proximité des surfaces et à la fragmentation des solides par effondrement de cavitation à proximité. Cela donne au réactif solide une plus grande surface de surfaces actives sur laquelle la réaction peut se dérouler, augmentant ainsi la vitesse de réaction observée. 

Alors que l'application des ultrasons génère souvent des mélanges de produits, un article publié en 2007 dans la revue Nature décrit l'utilisation des ultrasons pour affecter sélectivement une certaine réaction d'ouverture du cycle du cyclobutane. Atul Kumar a rapporté une réaction à plusieurs composants, synthèse de l'ester de Hantzsch dans des micelles aqueuses par ultrasons.

Certains polluants de l’eau, notamment les composés organiques chlorés, peuvent être détruits par voie sonochimique.

La sonochimie peut être réalisée à l'aide d'un bain (généralement utilisé pour le nettoyage par ultrasons) ou d'une sonde haute puissance, appelée corne à ultrasons, qui canalise et couple l'énergie d'un élément piézoélectrique.


Voir aussi

Ultrason

Sonication

Ultrasons

homogénéisateur à ultrasons

homogénéisateur

Homogénéisation (chimie)

Sonoélectrochimie

Kenneth S.Suslick


1. Votre cornet de sonochimie peut-il être utilisé dans un environnement acide (alcalin) ?

Dans un environnement acide (alcalin), le klaxon doit être personnalisé en fonction des conditions de travail réelles des clients.

 

2. La sonochimie ultrasonique peut-elle fonctionner en continu ?

Oui, cela peut fonctionner 24 heures sur 24.

 

3. De quel type de matériau est le klaxon ?

Alliage de titane, nous avons également personnalisé le klaxon en céramique pour le client auparavant.

 

4. Quelle est l'heure de livraison

 Pour le klaxon conventionnel, 3 jours, pour le klaxon personnalisé 7 jours ouvrables.

 

5. L’extraction par ultrasons nécessite-t-elle également l’ajout d’un catalyseur chimique ?

Non, mais il faut un certain temps pour remuer mécaniquement.

 

6. Quel est l'avantage de l'extraction par ultrasons ?

Diminuez le temps d’extraction et augmentez le taux d’extraction.

 

7. Quelle est la capacité de traitement d'un équipement d'extraction ultrasonique réglé ?

Différentes capacités de traitement des klaxons, pour 2000 W. Le klaxon fouet à neuf sections peut traiter 2 L ~ 10 L/min.

 

8. Êtes-vous fabricant ?

Nous fabriquons uniquement le transducteur et le générateur nous-mêmes, pour le klaxon, nous concevons et achetons des matières premières et les traitons par d'autres sociétés.

 

9. Quelle est la garantie de votre équipement de sonochimie ?

Tous les équipements sont garantis un an.

 

10. Avez-vous un agent étranger ?

Non, notre prix est déjà très bas pour tout le monde, sans agent. Nous avons des clients OEM aux États-Unis et en Allemagne.

 

11. Est-il difficile d’installer l’équipement de sonochimie ultrasonique ?

Non, c'est facile, nous partagerons le schéma d'installation, nous pouvons également prendre une vidéo d'installation pour vous.


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