Po co używać ultradźwiękowego pistoletu udarowego w celu wyeliminowania naprężeń? Części konstrukcji metalowych są zazwyczaj spawane przez spawanie. Podczas procesu wypełniania metalem na złączach powstają pozostałości wysokości, wgłębienia, podcięcia i różne wady spawalnicze, powodujące dużą koncentrację naprężeń i pewne pozostałości po spawaniu. Pullina
Po co używać ultradźwiękowego pistoletu udarowego w celu wyeliminowania naprężeń? Części konstrukcji metalowych są zazwyczaj spawane przez spawanie. Podczas procesu wypełniania metalem na złączach powstają pozostałości wysokości, wgłębienia, podcięcia i różne wady spawalnicze, powodujące dużą koncentrację naprężeń i pewne pozostałości po spawaniu. Pullina
Co to jest emulsja wodna do oleju napędowego? Aby najlepiej zrozumieć, czym jest emulsja wodna do oleju napędowego, najpierw musimy omówić proces emulgowania cieczy. Z chemicznego punktu widzenia emulgowana ciecz, znana również jako dyspersja, to ciecz, w której rozproszone cząstki jednego materiału są rozproszone w innym materiale
Co to jest emulsja wodna do oleju napędowego? Aby najlepiej zrozumieć, czym jest emulsja wodna do oleju napędowego, najpierw musimy omówić proces emulgowania cieczy. Z chemicznego punktu widzenia emulgowana ciecz, znana również jako dyspersja, to ciecz, w której rozproszone cząstki jednego materiału są rozproszone w innym materiale
Obecnie badania nad ekstrakcją przeciwutleniaczy i leków przeciwstarzeniowych z produktów naturalnych cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy krajowych i zagranicznych. W tym zakresie osiągnięto znaczące wyniki badawcze, oparte na obszernych doniesieniach z badań krajowych i międzynarodowych
Jaka jest zasada i teoria ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Zasada działania ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Jak działa zgrzewanie ultradźwiękowe? Jaki jest skład i funkcja ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Jakie są główne części ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Modele i specyfikacje ultradźwiękowych zgrzewarek tworzyw sztucznych? Jakie są zalety zgrzewania ultradźwiękowego?
Jaka jest zasada i teoria ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Zasada działania ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Jak działa zgrzewanie ultradźwiękowe? Jaki jest skład i funkcja ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Jakie są główne części ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Modele i specyfikacje ultradźwiękowych zgrzewarek tworzyw sztucznych? Jakie są zalety zgrzewania ultradźwiękowego?
Jaka jest zasada i teoria ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Zasada działania ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Jak działa zgrzewanie ultradźwiękowe? Jaki jest skład i funkcja ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Jakie są główne części ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Modele i specyfikacje ultradźwiękowych zgrzewarek tworzyw sztucznych? Jakie są zalety zgrzewania ultradźwiękowego?
Obecnie badania nad ekstrakcją przeciwutleniaczy i leków przeciwstarzeniowych z produktów naturalnych cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy krajowych i zagranicznych. W tym zakresie osiągnięto znaczące wyniki badawcze, oparte na obszernych doniesieniach z badań krajowych i międzynarodowych
Ultradźwiękowy system powlekania natryskowego to technika tworzenia cienkich warstw o określonych funkcjach lub właściwościach na powierzchni szkła optycznego. Wykorzystuje fale ultradźwiękowe do rozpylania cieczy w drobne kropelki i równomiernego rozpylania ich na powierzchnię szkła optycznego. W tym artykule przedstawiono księcia
Zastosowanie ultradźwięków w przemyśle szwalniczym odzwierciedla głównie dwie główne funkcje ultradźwięków: spawanie i cięcie. W 2019 roku w przypadku masek popularnych na całym świecie ultradźwięki są powszechnie znaną nazwą pozwalającą na maksymalne wykorzystanie tych dwóch funkcji. Cięcie i spawanie aksamitu c
Zastosowanie ultradźwięków w przemyśle szwalniczym odzwierciedla głównie dwie główne funkcje ultradźwięków: spawanie i cięcie. W 2019 roku w przypadku masek popularnych na całym świecie ultradźwięki są powszechnie znaną nazwą pozwalającą na maksymalne wykorzystanie tych dwóch funkcji. Cięcie i spawanie aksamitu c
Obecnie badania nad ekstrakcją przeciwutleniaczy i leków przeciwstarzeniowych z produktów naturalnych cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy krajowych i zagranicznych. W tym zakresie osiągnięto znaczące wyniki badawcze, oparte na obszernych doniesieniach z badań krajowych i międzynarodowych
Po co używać ultradźwiękowego pistoletu udarowego w celu wyeliminowania naprężeń? Części konstrukcji metalowych są zazwyczaj spawane przez spawanie. Podczas procesu wypełniania metalem na złączach powstają pozostałości wysokości, wgłębienia, podcięcia i różne wady spawalnicze, powodujące dużą koncentrację naprężeń i pewne pozostałości po spawaniu. Pullina
Po co używać ultradźwiękowego pistoletu udarowego w celu wyeliminowania naprężeń? Części konstrukcji metalowych są zazwyczaj spawane przez spawanie. Podczas procesu wypełniania metalem na złączach powstają pozostałości wysokości, wgłębienia, podcięcia i różne wady spawalnicze, powodujące dużą koncentrację naprężeń i pewne pozostałości po spawaniu. Pullina
Jaka jest zasada i teoria ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Zasada działania ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Jak działa zgrzewanie ultradźwiękowe? Jaki jest skład i funkcja ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Jakie są główne części ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Modele i specyfikacje ultradźwiękowych zgrzewarek tworzyw sztucznych? Jakie są zalety zgrzewania ultradźwiękowego?
Zastosowanie ultradźwięków w przemyśle szwalniczym odzwierciedla głównie dwie główne funkcje ultradźwięków: spawanie i cięcie. W 2019 roku w przypadku masek popularnych na całym świecie ultradźwięki są powszechnie znaną nazwą pozwalającą na maksymalne wykorzystanie tych dwóch funkcji. Cięcie i spawanie aksamitu c
Zastosowanie ultradźwięków w przemyśle szwalniczym odzwierciedla głównie dwie główne funkcje ultradźwięków: spawanie i cięcie. W 2019 roku w przypadku masek popularnych na całym świecie ultradźwięki są powszechnie znaną nazwą pozwalającą na maksymalne wykorzystanie tych dwóch funkcji. Cięcie i spawanie aksamitu c
Jaka jest zasada i teoria ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Zasada działania ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych? Jak działa zgrzewanie ultradźwiękowe? Jaki jest skład i funkcja ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Jakie są główne części ultradźwiękowej zgrzewarki tworzyw sztucznych Modele i specyfikacje ultradźwiękowych zgrzewarek tworzyw sztucznych? Jakie są zalety zgrzewania ultradźwiękowego?
Ultradźwiękowy system powlekania natryskowego to technika tworzenia cienkich warstw o określonych funkcjach lub właściwościach na powierzchni szkła optycznego. Wykorzystuje fale ultradźwiękowe do rozpylania cieczy w drobne kropelki i równomiernego rozpylania ich na powierzchnię szkła optycznego. W tym artykule przedstawiono księcia
| Częstotliwość: | |
|---|---|
| Moc: | |
| Materiał: | |
| Generator: | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
RPS-SONO20
Rps-sonic
RPS-SONO20
Ultradźwiękowy sprzęt sonochemiczny do reakcji i procesów hemicznych
Jaka jest teoria sonochemii ultradźwiękowej?
Sonochemia to zastosowanie ultradźwięków w reakcjach i procesach chemicznych. Ultradźwięki to część widma dźwiękowego, która waha się od około 20 kHz – 10 MHz i można ją z grubsza podzielić na trzy główne obszary: ultradźwięki o niskiej częstotliwości i dużej mocy (20 – 100 kHz), ultradźwięki o wysokiej częstotliwości, o średniej mocy (100 kHz – 1 MHz) i ultradźwięki o wysokiej częstotliwości i małej mocy (1 – 10 MHz). Zakres od 20 kHz do około 1 MHz jest stosowany w sonochemii, natomiast częstotliwości znacznie powyżej 1 MHz są wykorzystywane w ultrasonografii medycznej i diagnostycznej.
Przemysłowe ultradźwiękowe dyspergatory nanomateriałów są stosowane głównie w produkcji przemysłowej na dużą skalę. Przemysłowe urządzenia do przetwarzania ultradźwiękowego o dużej mocy , o dużej mocy, wysokiej wydajności, dużym obszarze promieniowania, odpowiednie do produkcji przemysłowej na dużą skalę, z monitorowaniem mocy częstotliwości w czasie rzeczywistym, regulowaną mocą, funkcją alarmu przeciążenia, długość 930 mm. Przemysłowy ultradźwiękowy dyspergator nanomateriałów marki Jinghao ma wydajność konwersji energii na poziomie 80–90%
Efekty fizyczne
Istnieją trzy różne teorie na temat kawitacji – teoria gorącego punktu, teoria elektryczna i teoria plazmy. Najbardziej popularną jest teoria gorących punktów. Tym samym wykazano eksperymentalnie, że zapadnięcie kawitacyjne stwarza we wnętrzu ośrodka drastyczne warunki na niezwykle krótki czas: temperatury rzędu 2000-5000 K i ciśnienia dochodzące do 1800 atm wewnątrz zapadającej się wnęki. Niezwykłym wydarzeniem podczas zapadnięcia kawitacyjnego jest emisja światła w pewnych warunkach (sonoluminescencja). Co więcej, zapadnięcie się powoduje kilka silnych efektów fizycznych poza bańką: siły ścinające, strumienie i fale uderzeniowe. Zatem zasadniczo istnieją dwie grupy efektów: efekty radykalne i mechaniczne. Te efekty wywołane kawitacją mogą powodować skutki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Tym samym ultradźwięki znalazły zastosowanie w chemii, materiałach i naukach przyrodniczych, a także w medycynie.
Efekty chemiczne
Nie ulega wątpliwości, że źródłem efektów sonochemicznych jest kawitacja. Istnieją trzy możliwe strony reakcji zapadającego się pęcherzyka: wnętrze wnęki, otoczenie pęcherzyka i roztwór masowy. Ze względu na ekstremalne warunki wewnątrz ośrodka i inne efekty kawitacji, w zależności od warunków sonikacji stwierdzono następujące efekty:
Parametr
Model |
SONO20-1000 |
SONO20-2000 |
SONO15-3000 |
SONO20-3000 |
Częstotliwość |
20±0,5 kHz |
20±0,5 kHz |
15±0,5 kHz |
20±0,5 kHz |
Moc |
1000 W |
2000 W |
3000 W |
3000 W |
Woltaż |
220/110 V |
220/110 V |
220/110 V |
220/110 V |
Temperatura |
300 ℃ |
300 ℃ |
300 ℃ |
300 ℃ |
Ciśnienie |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
Intensywność dźwięku |
20 W/cm² |
40 W/cm² |
60 W/cm² |
60 W/cm² |
Maksymalna pojemność |
10 l/min |
15 l/min |
20 l/min |
20 l/min |
Materiał główki końcówki |
Stop tytanu |
Stop tytanu |
Stop tytanu |
Stop tytanu |

Przed obróbką ultradźwiękową Po obróbce ultradźwiękowej
Aplikacja:
• Rozbijacz komórek (ekstrakcja substancji roślinnych, dezynfekcja, dezaktywacja enzymów)
• Ultradźwięki lecznicze, czyli indukcja termolizy w tkankach (leczenie nowotworów)
• Skrócenie czasu reakcji i/lub zwiększenie wydajności
• Stosowanie mniej wymuszających warunków, np. niższej temperatury reakcji
• Możliwość zmiany ścieżki reakcji
• Stosowanie mniejszych ilości lub unikanie katalizatorów przeniesienia fazowego
• Odgazowanie wymusza reakcje z produktami gazowymi
• Stosowanie odczynników surowych lub technicznych
• Aktywacja metali i ciał stałych
• Skrócenie okresu indukcyjnego
• Zwiększanie reaktywności odczynników lub katalizatorów
• Generowanie użytecznych form reaktywnych
Musimy dostosować się do Twoich warunków pracy, informacji o płynach, przepustowości i informacji przestrzennych....
Dlatego przed wyceną możemy poprosić o wiele informacji na temat Twojej aplikacji, takich jak:
z jakim płynem masz do czynienia?
jaka jest temperatura, ciśnienie w pracy?
jaka jest pojemność?
jakie jest środowisko inatll?
....
Dostosowaliśmy ponad sto ultradźwiękowych procesów przetwarzania cieczy do różnych zastosowań.


Reakcje sonochemiczne
Istnieją trzy klasy reakcji sonochemicznych: jednorodna sonochemia cieczy, heterogeniczna sonochemia układów ciecz-ciecz lub ciało stałe-ciecz oraz pokrywająca się z powyższym sonokataliza (kataliza lub zwiększanie szybkości reakcji chemicznej za pomocą ultradźwięków). Sonoluminescencja jest konsekwencją tego samego zjawiska kawitacji, które odpowiada za jednorodną sonochemię. Zbadano chemiczne wzmocnienie reakcji za pomocą ultradźwięków i ma ono korzystne zastosowania w syntezie fazy mieszanej, chemii materiałów i zastosowaniach biomedycznych. Ponieważ kawitacja może zachodzić tylko w cieczach, reakcji chemicznych nie obserwuje się podczas napromieniania ultradźwiękowego ciał stałych lub układów ciało stałe-gaz.
Na przykład w kinetyce chemicznej zaobserwowano, że ultradźwięki mogą znacznie zwiększyć reaktywność chemiczną w wielu układach, nawet milion razy, skutecznie aktywując katalizatory heterogeniczne. Ponadto w reakcjach na granicy faz ciecz-ciało stałe ultradźwięki rozbijają cząstki stałe i odsłaniają aktywne, czyste powierzchnie w wyniku wżerów mikrostrumieniowych powstałych w wyniku kawitacji w pobliżu powierzchni oraz fragmentacji ciał stałych w wyniku zapadnięcia się kawitacji w pobliżu. Daje to stałemu reagentowi większą powierzchnię aktywnych powierzchni, na których może zachodzić reakcja, zwiększając obserwowaną szybkość reakcji.
Chociaż zastosowanie ultradźwięków często powoduje powstawanie mieszanin produktów, w artykule opublikowanym w 2007 roku w czasopiśmie Nature opisano zastosowanie ultradźwięków do selektywnego wpływania na pewną reakcję otwarcia pierścienia cyklobutanu. Atul Kumar opisał wieloskładnikową reakcję syntezy estru Hantzscha w wodnych micelach za pomocą ultradźwięków.
Niektóre zanieczyszczenia wody, zwłaszcza chlorowane związki organiczne, mogą zostać zniszczone sonochemicznie.
Sonochemię można przeprowadzić za pomocą kąpieli (zwykle używanej do czyszczenia ultradźwiękowego) lub sondy o dużej mocy, zwanej tubą ultradźwiękową, która kieruje i łączy energię elementu piezoelektrycznego wewnątrz
Zobacz także
Ultradźwięk
Sonikacja
Ultradźwięki
homogenizator ultradźwiękowy
homogenizator
Homogenizacja (chemia)
Sonoelektrochemia
Kennetha S. Suslicka
1. Czy tubę sonochemiczną można używać w środowisku kwaśnym (alkalicznym)?
W środowisku kwaśnym (alkalicznym) róg należy dostosować do rzeczywistych warunków pracy klientów.
2. Czy sonochemia ultradźwiękowa może działać w sposób ciągły?
Tak, może pracować 24 godziny dalej.
3. Z jakiego materiału jest róg?
Stop tytanu, wcześniej dostosowaliśmy również róg ceramiczny dla klienta.
4. Jaki jest czas dostawy
W przypadku tuby konwencjonalnej – 3 dni, w przypadku tuby niestandardowej – 7 dni roboczych.
5. Czy ekstrakcja ultradźwiękowa wymaga również dodatku katalizatora chemicznego?
Nie, ale od pewnego czasu potrzebne jest mieszanie mechaniczne.
6. Jaka jest zaleta ekstrakcji ultradźwiękowej?
Zmniejsz czas ekstrakcji i zwiększ współczynnik ekstrakcji.
7. Jaka jest wydajność przetwarzania jednego zestawu urządzeń do ekstrakcji ultradźwiękowej?
Inny róg, różna moc przetwarzania, dla 2000 W. Dziewięcioczęściowy róg biczowy może wytwarzać 2 l ~ 10 l/min.
8. Czy jesteś producentem?
Sami produkujemy wyłącznie przetworniki i generatory, w przypadku klaksonu projektujemy i kupujemy surowce oraz przetwarzamy je przez inne firmy.
9. Jaka jest gwarancja na sprzęt do sonochemii?
Cały sprzęt roczna gwarancja.
10. Czy masz agenta zagranicznego?
Nie, nasza cena jest już bardzo niska dla wszystkich, bez agenta. Mamy klienta OEM w USA i Niemczech.
11. Czy instalacja ultradźwiękowego sprzętu do sonochemii jest trudna?
Nie, to proste, udostępnimy schemat instalacji, możemy również nagrać dla Ciebie film instalacyjny.
Pani Yvonne
sales@xingultrasonic.com
+86 571 63481280
+86 15658151051
Pierwszy budynek nr 608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Chiny