   +86- 15658151051                             sales@xingultrasonic.com 
Szczegóły produktu
Dom / Produkty / Sonochemia ultradźwiękowa / Ultradźwiękowy sprzęt sonochemiczny do reakcji i procesów hemicznych

Aktualności

załadunek

Udostępnij:
przycisk udostępniania na Facebooku
przycisk udostępniania na Twitterze
przycisk udostępniania linii
przycisk udostępniania wechata
przycisk udostępniania na LinkedIn
przycisk udostępniania na Pintereście
przycisk udostępniania WhatsApp
przycisk udostępniania kakao
przycisk udostępniania Snapchata
przycisk udostępniania telegramu
udostępnij ten przycisk udostępniania

Ultradźwiękowy sprzęt sonochemiczny do reakcji i procesów hemicznych

Sprzęt do sonochemii ultradźwiękowej stosowany w różnych układach cieczy, takich jak homogenizacja, podział komórek, dyspersja, odgazowanie lub ekstrakcja.
Częstotliwość:
Moc:
Materiał:
Generator:
Dostępność:
Ilość:
Ultradźwiękowy sprzęt sonochemiczny do reakcji i procesów hemicznych
Ultradźwiękowy sprzęt sonochemiczny do reakcji i procesów hemicznych
  • 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

Dyspersja ultradźwiękowa

                    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.

sonochemia ultradźwiękowa

maszyna do ekstrakcji ultradźwiękowej



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.


Poprzedni: 
Następny: 
Skontaktuj się

NAWIGACJA

SKONTAKTUJ SIĘ

 Pani Yvonne
  sales@xingultrasonic.com    
  +86 571 63481280

   +86 15658151051
   Pierwszy budynek nr 608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Chiny

KOD QR

© RPS-SONIC |  Polityka prywatności