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
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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
Che cos'è la stagnatura ad ultrasuoni? La stagnatura ad ultrasuoni è un tipo di metodo di saldatura che non utilizza il flusso. La sonda a ultrasuoni produce cavitazione nel nucleo di saldatura fuso attraverso vibrazioni meccaniche a frequenza ultrasonica e rimuove la pellicola di ossido sulla superficie metallica per una stagnatura liscia e pulita. Ult
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
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 sidue, cavità, sottosquadri e vari difetti di saldatura sui giunti, causando una forte concentrazione di stress e un certo residuo di saldatura. Tirando
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
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
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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
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
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
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| Frequenza: | |
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| PORTATA (ml/min): | |
| Generatore: | |
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| Utilizzo della soluzione: | |
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RPS-AT60
Rps-sonico
RPS-AT60
Descrizione
La pirolisi a spruzzo ad ultrasuoni (USP) è una nuova tecnologia di preparazione dei materiali che utilizza l'atomizzazione ad ultrasuoni per convertire i precursori liquidi in goccioline di dimensioni micron. Queste goccioline vengono quindi sottoposte a rapida essiccazione, decomposizione e sinterizzazione in una zona di reazione ad alta temperatura, consentendo così la produzione di polveri, pellicole, nanomateriali o particelle funzionali.
Il processo di base è:
Soluzione pre-catalizzatore → Atomizzazione ad ultrasuoni → Minuscole goccioline → Pirolisi ad alta temperatura → Raccolta di particelle solide
Il nebulizzatore ad ultrasuoni genera goccioline liquide uniformi e fini e la dimensione di queste goccioline può solitamente essere controllata entro l'intervallo di:
Intervallo di 1–10 micrometri
Dopo essere entrati nel forno ad alta temperatura:
Il solvente evapora rapidamente
Il precursore subisce una decomposizione termica
Formare particelle sferiche o nanomateriali
Alla fine è stato ottenuto un materiale con granulometria uniforme ed elevata purezza.

Il processo di pirolisi a spruzzo ad ultrasuoni può essere semplicemente descritto come una serie di processi fisico-chimici, come la miscelazione di ciascun sale metallico in una soluzione precursore in base al rapporto stechiometrico richiesto per la preparazione della polvere composita, l'atomizzazione tramite l'atomizzatore e quindi la sua introduzione nel forno di reazione ad alta temperatura tramite il gas vettore. Nel forno di reazione, una serie di processi fisici e chimici, come l'evaporazione del solvente, la precipitazione del soluto per formare particelle solide, l'essiccazione delle particelle, la decomposizione termica delle particelle, la sinterizzazione e lo stampaggio, vengono completati istantaneamente e infine si forma la polvere ultrafine. Utilizzando la tecnologia di atomizzazione ad ultrasuoni, la soluzione può essere atomizzata uniformemente in goccioline liquide micron o addirittura nanometriche e le goccioline atomizzate vengono inviate al forno di reazione ad alta temperatura attraverso il gas vettore per la pirolisi. La pirolisi a spruzzo ad ultrasuoni può produrre particelle di polvere più uniformi e fini rispetto alla pirolisi convenzionale.
Parametro:
| Articolo | Parametro |
| Frequenza | 50KHz |
| Energia | 10~100w |
| PORTATA (ml/min) | 0~15 ml/min |
| Larghezza dello spruzzo | 10-35mm |
| Particella spray | 10~20μm |
| Utilizzo della soluzione | superiore al 98% |
| Viscosità del materiale | <80 cps |
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Forno tubolare di grandi dimensioni con canali multitubo e zona di riscaldamento più lunga
Sistema automatico di raccolta delle nanoparticelle: in grado di raccogliere polveri fini ad alto volume per 24 ore.
Il regolatore di pressione di precisione e il flussometro controllano con precisione il gas di trasporto.
Pompa per vuoto e pompa ad aria compressa: forniscono protezione dalla fonte d'aria e dall'atmosfera
Sistema di alimentazione liquida continua per 24 ore

Preparazione di nanomateriali
Nanoparticelle di ossidi metallici
Per esempio:
TiO₂ (biossido di titanio) ZnO (ossido di zinco) Fe₂O₃ (ossido di ferro) Al₂O₃ (ossido di alluminio)
Applicato a:
Sensore di fotocatalisi
Materiale di rivestimento
Materiale rispettoso dell'ambiente
Produzione di materiali per batterie al litio
produzione di catalizzatori
Preparazione della polvere ceramica
Sig.ra Yvonne
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