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Dispersion ultrasonique du lisier de batterie

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 :
Dispersion ultrasonique du lisier de batterie
Dispersion ultrasonique du lisier de batterie
Dispersion ultrasonique du lisier de batterie
  • RPS-SONO20

  • Rps-sonic

  • RPS-SONO20

Processeurs de liquides assistés par ultrasons



Quelle est la théorie de la sonochimie ultrasonique ? 

L'essence de l'effet sonochimique est l'effet de cavitation, comprenant l'apparition du noyau gazeux, la croissance des microbulles et l'éclatement des microbulles. Sous l’action des ultrasons, le fluide produit un mouvement brusque. En raison du changement de pression acoustique, le solvant est comprimé et clairsemé. Dans la région de phase clairsemée de l’onde sonore, la bulle de gaz se dilate et se remplit de vapeur liquide ou de gaz environnant. Dans la région de la phase comprimée, les poches d’air s’effondrent et se rompent rapidement, produisant un grand nombre de microbulles, qui peuvent à leur tour servir de nouveaux noyaux de gaz. On pense actuellement que la principale raison de l’influence des ultrasons sur les réactions chimiques est que ces microbulles peuvent générer de fortes ondes de choc lorsqu’elles grandissent et se rompent soudainement. On estime que lorsque la microbulle éclate, elle peut générer des pressions allant jusqu'à MPa dans l'espace local et la température centrale peut atteindre 3 000 à 5 000 K. L'interprétation de l'action du champ ultrasonore n'est pas encore entrée au niveau moléculaire, mais reste dans la machinerie du groupe moléculaire. Le niveau de mécanisme d’action. Par exemple, la cavitation et l’effet nettoyant sur la surface solide ; l'émulsification du liquide non miscible ; l'effet de la température et de la pression élevées provoquées par l'onde de choc dans le micro-espace sur le transfert de masse et le transfert d'énergie lorsque la microbulle éclate.

Les ultrasons utilisent la technologie physique pour générer une série de conditions quasi extrêmes dans un milieu chimiquement réactif. Cette énergie peut non seulement stimuler ou favoriser de nombreuses réactions chimiques, accélérer les réactions chimiques, mais également changer la direction des réactions chimiques et produire certains effets. La sonochimie peut être appliquée à presque toutes les réactions chimiques, telles que l'extraction et la séparation, la synthèse et la dégradation, la production de biodiesel, le traitement des micro-organismes, la dégradation des polluants organiques toxiques, le traitement de biodégradation, le broyage de cellules biologiques, la dispersion et l'agglomération, etc.


La dispersion de boue de batterie au lithium est agitée en raison de l'effet de cavitation acoustique instantané des ondes ultrasonores. L'agitation ultrasonique peut produire le même effet que l'agitation basée sur la technologie hydrodynamique. L'agitation ultrasonique de la technologie ultrasonique est particulièrement avantageuse pour la préparation de boues de batterie. En utilisant la technologie ultrasonique, la dispersion ultrasonique de la boue de batterie au lithium peut non seulement réduire le coût de production de la batterie, mais également améliorer la capacité de la batterie et la stabilité du cycle.


Caractéristiques:

Nouvelle technologie de concassage et de mélange par dispersion ultrasonique à grande vitesse : elle répond aux exigences de processus en matière d'économie d'énergie, de forte capacité de production, de structure simple, de fonction de nettoyage automatique, de résistance aux acides, de résistance aux alcalis, de résistance à haute température, de résistance à l'usure, de résistance à la corrosion et de résistance à la corrosion.


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


Avantages de la dispersion ultrasonique de boue de batterie :


Réduit considérablement la résistance interne de la batterie

Améliorer la capacité en grammes des matières actives

Réduit considérablement la quantité d'agent conducteur et de liant

Améliorer la densité de puissance de décharge de courant élevé

Absorption améliorée des électrolytes

Durée de vie prolongée



Secteurs concernés :


Nouveaux nanomatériaux énergétiques, graphène, nanotubes de carbone, pâtes conductrices, revêtements, produits biopharmaceutiques, encres, industries pétrolières, biochimiques et autres pour répondre aux besoins de résistance



Pour plus d'informations, veuillez consulter le catalogue comme suit :

Catalogue de sonochimie de laboratoire                       Catalogue de sonochimie industrielle


sonochimie_03

sonochimie_09


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 ?

Oui, nous avons un agent au Mexique, nous avons également 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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