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Réacteur à ultrasons pour dispersion de peinture

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 :
Réacteur à ultrasons pour dispersion de peinture
Réacteur à ultrasons pour dispersion de peinture
Réacteur à ultrasons pour dispersion de peinture
  • RPS-SONO20

  • Rps-sonic

  • RPS-SONO20

Réacteur à ultrasons pour dispersion de peinture


La plupart des ingénieurs connaissent les énergies ultrasoniques utilisées pour nettoyer des pièces, souder des plastiques ou peut-être même pour effectuer des examens médicaux. Produites par transduction de vibrations générées piézoélectriques, les applications de l’énergie ultrasonique incluent la production d’émulsions et de dispersions. Appliqué en laboratoire pour fabriquer de petites quantités, son utilisation dans les systèmes de peinture a été étudiée au fil des années. Les efforts de mise à l’échelle se sont avérés très coûteux en investissement de capital et en demande d’énergie. La génération mécanique par rapport aux systèmes électroniques transduits a changé tout cela, se révélant très efficace.

L’une de ces méthodes permet au matériau d’être en contact direct avec des forces de cavitation de haute énergie. Cela n’implique pas d’énergie électrique élevée ni de mécanisme de génération compliqué. Cette méthode fournit un moyen de traitement à haute intensité de très grandes quantités de matériaux de manière économique par une traduction directe de l'énergie cinétique produite dans une pompe en énergie de cavitation produite par ultrasons. Créé en tandem avec l'homogénéisation à haute pression, ce système fournit des émulsions et des dispersions complètes et instantanées, parfaites pour les applications nécessitant un mélange de haute intensité.

Adapté aux applications liquide-liquide et liquide-solide (émulsions), le matériau est pompé à travers un orifice de forme spéciale à une vitesse élevée de 300 pieds par seconde ou plus, formant un flux plat. Le jet de matériau heurte ensuite une lame en forme de couteau, qui crée des vagues ou des vortex d’énergie ultrasonique perpendiculairement au flux. La chute de pression créée par l'orifice et les forces de cavitation ultrasoniques se combinent pour créer un effet de mélange à haute énergie. Des pressions commençant à 200 psi jusqu'à 5 000 psi avec des débits allant jusqu'à 250 gal/min ou plus sont possibles.

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




Avantage de la dispersion de peinture par ultrasons


  1. Améliorer la force des couleurs des peintures

  2. Améliorer la finition de surface et la durabilité des peintures et revêtements

  3. Confère une résistance aux rayures et aux UV dans les revêtements

  4. Qualité du produit améliorée

  5. Force de coloration et impression améliorées dans la production d'encre

  6. Production d'émulsion hautement stable

  7. Vitesse de réaction accrue

  8. Efficacité énergétique améliorée

  9. Activation solide et métallique

  10. Réactivité accrue des catalyseurs

  11. Synthèse de particules améliorée


Dispersion ultrasoïque

Réacteur à ultrasons




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 proximitrement 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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