Perché utilizzare la pistola a impatto ad ultrasuoni per eliminare lo stress? Le parti della struttura metallica sono generalmente saldate mediante saldatura. Durante il processo di riempimento del metallo si formano altezze residue, cavità, sottosquadri e vari difetti di saldatura sui giunti, causando una forte concentrazione di sollecitazioni e un certo residuo di saldatura. Tirando
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Cos'è l'emulsione acquosa diesel? Per capire meglio cos'è un'emulsione acquosa diesel, dobbiamo prima discutere il processo di emulsionamento dei liquidi. Chimicamente parlando, un liquido emulsionato, noto anche come dispersione, è un liquido in cui le particelle distribuite di un materiale vengono disperse in un altro materiale
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Attualmente, la ricerca sull’estrazione di antiossidanti e farmaci antietà da prodotti naturali ha attirato l’attenzione diffusa da parte di studiosi nazionali e stranieri. In questo campo sono stati ottenuti notevoli risultati di ricerca, basati su rapporti di ricerca nazionali e internazionali completi
Qual è il principio e la teoria della saldatrice per plastica ad ultrasuoni? Il principio della saldatrice per plastica a ultrasuoni? Come funziona la saldatura a ultrasuoni? qual è la composizione e la funzione della saldatrice per plastica a ultrasuoni Quali sono le parti principali della saldatrice per plastica a ultrasuoni Modelli e specifiche della saldatrice per plastica a ultrasuoni? Quali sono i vantaggi della saldatura ad ultrasuoni?
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Il sistema di rivestimento a spruzzo ad ultrasuoni è una tecnica per formare pellicole sottili con funzioni o proprietà specifiche sulla superficie del vetro ottico. Utilizza onde ultrasoniche per atomizzare il liquido in goccioline fini e spruzzarle uniformemente sulla superficie del vetro ottico. Questo articolo introduce il principe
L'applicazione degli ultrasuoni nell'industria del cucito riflette principalmente le due principali funzioni degli ultrasuoni: saldatura e taglio. Nel 2019, per le maschere popolari in tutto il mondo, gli ultrasuoni sono un nome familiare per sfruttare al meglio queste due funzioni. Il taglio e la saldatura del velluto c
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RPS-SONO20
Rps-sonico
RPS-SONO20
Il processo di degasaggio del sonicatore con sonda ad ultrasuoni
In condizioni generali, nel liquido è presente una certa quantità di gas disciolto e si forma uno stato di equilibrio, la concentrazione del gas può essere influenzata da molti fattori tra cui la pressione atmosferica, la forza di agitazione e la temperatura. Il degasaggio ad ultrasuoni può rompere lo stato di equilibrio e ridurre la concentrazione di gas nella soluzione.
Attraverso l'oscillazione generata dalla superficie radiante del sonicatore, l'onda ultrasonica si propaga nel fluido e genera un gran numero di piccole bolle di vuoto ampiamente distribuite nel liquido. A causa dell'aumento del volume della bolla, la pressione all'interno della bolla diminuisce gradualmente e il gas disciolto tende a diffondersi nella bolla gonfiata dalla soluzione circostante finché la bolla di cavitazione non raggiunge il suo limite. Al contrario, quando la bolla inizia a restringersi, il gas al suo interno si diffonderà nuovamente nella soluzione. Poiché il tempo è molto breve, ci sono ancora molti gas che salgono sulla superficie del liquido insieme alle bolle. L'intero processo avviene come un ciclo ripetuto e alla fine il lavoro di degasaggio viene portato a termine con successo.
D'altra parte, il rapido processo di sonicazione riduce notevolmente il tempo di contatto tra le piccole bolle e il livello del fluido. Ciò significa che è difficile per il gas dissolversi nuovamente dalla bolla del vuoto al fluido. Ciò ha un significato importante per il risultato del degasaggio, soprattutto per i fluidi con maggiore viscosità, ad esempio resina epossidica o olio siliconico.
I nodi attirano la materia e quindi le bolle di schiuma che implodono a causa delle forze di compressione generate.
Parametro
Modello |
SONO20-1000 |
SONO20-2000 |
SONO15-3000 |
SONO20-3000 |
Frequenza |
20±0,5 KHz |
20±0,5 KHz |
15±0,5 KHz |
20±0,5 KHz |
Energia |
1000 W |
2000 W |
3000 W |
3000 W |
Voltaggio |
220/110 V |
220/110 V |
220/110 V |
220/110 V |
Temperatura |
300 ℃ |
300 ℃ |
300 ℃ |
300 ℃ |
Pressione |
35MPa |
35MPa |
35MPa |
35MPa |
Intensità del suono |
20 W/cm² |
40 W/cm² |
60 W/cm² |
60 W/cm² |
Capacità massima |
10 l/min |
15 l/min |
20 l/min |
20 l/min |
Materiale della testa della punta |
Lega di titanio |
Lega di titanio |
Lega di titanio |
Lega di titanio |
Fattori che influenzano l'effetto di degasaggio ad ultrasuoni
1) L'impatto delle condizioni di sonicazione
L'aumento della temperatura aiuta a ridurre la viscosità del mezzo fluido e a migliorare ulteriormente l'effetto di cavitazione per il degasaggio ad ultrasuoni, tuttavia la temperatura più elevata può portare a una maggiore pressione di vapore che può costituire la concentrazione di gas. Dopo tutto, dovremmo trovare un equilibrio per determinare la temperatura ottimale per la sonicazione. Naturalmente, se la soluzione non è esposta ad alcun gas, ovvero viene applicata una pompa a gas per formare il vuoto sopra la superficie del liquido, riscaldare la soluzione è un buon metodo.
2) Influenza sulla progettazione del sonicatore e del contenitore ad ultrasuoni
Innanzitutto, per evitare che la soluzione diventi turbolenta controllando l'ampiezza del sonicatore e dell'agitazione. La sonda del sonicatore ad ultrasuoni con superficie più ampia è utile per generare bolle di cavitazione in un'area più estesa. Ciò significa che più gas possono essere intrappolati nelle bolle per ottenere un migliore effetto di degasaggio. Oltre a ciò, per evitare la ridissoluzione dei gas dalle bolle alla soluzione, il serbatoio o contenitore poco profondo contribuirà a ridurre il tempo necessario per raggiungere la superficie del liquido.

Reazioni sonochimiche
Esistono tre classi di reazioni sonochimiche: sonochimica omogenea dei liquidi, sonochimica eterogenea di sistemi liquido-liquido o solido-liquido e, sovrapponendosi alla suddetta, sonocatalisi (la catalisi o l'aumento della velocità di una reazione chimica con gli ultrasuoni). La sonoluminescenza è una conseguenza degli stessi fenomeni di cavitazione responsabili della sonochimica omogenea. Il potenziamento chimico delle reazioni mediante ultrasuoni è stato esplorato e ha applicazioni benefiche nella sintesi in fase mista, nella chimica dei materiali e negli usi biomedici. Poiché la cavitazione può verificarsi solo nei liquidi, le reazioni chimiche non si osservano nell'irradiazione ultrasonica di solidi o di sistemi solido-gas.
Ad esempio, nella cinetica chimica, è stato osservato che gli ultrasuoni possono aumentare notevolmente la reattività chimica in un numero di sistemi fino a un milione di volte;[16] agendo efficacemente per attivare catalizzatori eterogenei. Inoltre, nelle reazioni alle interfacce liquido-solido, gli ultrasuoni rompono i pezzi solidi ed espongono le superfici pulite attive attraverso la vaiolatura di microgetti dalla cavitazione vicino alle superfici e dalla frammentazione dei solidi dovuta al collasso di cavitazione nelle vicinanze. Ciò conferisce al reagente solido un'area superficiale più ampia di superfici attive su cui la reazione può procedere, aumentando la velocità di reazione osservata.
Mentre l'applicazione degli ultrasuoni genera spesso miscele di prodotti, un articolo pubblicato nel 2007 sulla rivista Nature ha descritto l'uso degli ultrasuoni per influenzare selettivamente una determinata reazione di apertura dell'anello del ciclobutano. Atul Kumar ha riportato la sintesi dell'estere Hantzsch di reazione multicomponente in micelle acquose utilizzando gli ultrasuoni.
Alcuni inquinanti dell'acqua, in particolare i composti organici clorurati, possono essere distrutti chimicamente.
La sonochimica può essere eseguita utilizzando un bagno (solitamente utilizzato per la pulizia ad ultrasuoni) o con una sonda ad alta potenza, chiamata corno ad ultrasuoni, che incanala e accoppia l'energia di un elemento piezoelettrico all'interno
Vedi anche
Ultrasuoni
Sonicazione
Ultrasuoni
omogeneizzatore ad ultrasuoni
omogeneizzatore
Omogeneizzazione (chimica)
Sonoelettrochimica
Kenneth S. Suslick
1. È possibile utilizzare la tromba sonochimica in un ambiente acido (alcalino)?
In ambiente acido (alcali), il clacson deve essere personalizzato in base alle effettive condizioni di lavoro dei clienti.
2. La sonochimica ad ultrasuoni può funzionare continuamente?
Sì, può funzionare 24 ore su 24.
3. Di che materiale è il corno?
Lega di titanio, abbiamo anche personalizzato il corno in ceramica per il cliente.
4. Qual è il tempo di consegna
Per clacson Convenzionale 3 giorni, per clacson personalizzato 7 giorni lavorativi.
5. L'estrazione ad ultrasuoni richiede anche l'aggiunta di un catalizzatore chimico?
No, ma per un po' di tempo è necessaria l'agitazione meccanica.
6. Qual è il vantaggio dell'estrazione ad ultrasuoni?
Diminuire il tempo di estrazione e aumentare il rapporto di estrazione.
7. Qual è la capacità di elaborazione di un set di apparecchiature di estrazione ad ultrasuoni?
Corno diverso Capacità di elaborazione diversa, per 2000 W Il corno a frusta a nove sezioni può gestire 2 L ~ 10 L/min.
8. Sei produttore?
Produciamo solo noi stessi il trasduttore e il generatore, per il clacson, progettiamo e acquistiamo materie prime e le elaboriamo da altre società.
9. Qual è la garanzia della vostra attrezzatura per ecochimica?
Tutta l'attrezzatura un anno di garanzia.
10. Hai un agente straniero?
No, il nostro prezzo è già molto basso per tutti, nessun agente. Abbiamo clienti OEM negli Stati Uniti e in Germania.
11. È difficile installare l'attrezzatura per l'ecochimica ad ultrasuoni?
No, è facile, condivideremo il diagramma di installazione e possiamo anche realizzare video di installazione per te.
Sig.ra Yvonne
sales@xingultrasonic.com
+86 571 63481280
+86 15658151051
Primo edificio NO.608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Cina