Sonicateur de sonde 28Khz
L’essence de l’effet sonochimique est l’effet de cavitation, y compris l’apparition de noyaux d’air, la croissance de microbulles et la rupture de microbulles. Sous l’action des ultrasons, le fluide produit un mouvement violent.
Produit de détail
Quelle est la théorie de la sonochimie ultrasonique?
L’essence de l’effet sonochimique est l’effet de cavitation, y compris l’apparition de noyaux d’air, la croissance de microbulles et la rupture de microbulles. Sous l’action des ultrasons, le fluide produit un mouvement violent. En raison du changement de pression acoustique, le solvant est comprimé et clairsemé. Dans la région de phase clairsemée de l’onde sonore, la bulle se dilate et remplit la vapeur ou le gaz liquide environnant. Dans la zone de phase comprimée, les bulles s’effondrent et se rompent rapidement, produisant un grand nombre de microbulles, qui peuvent servir de nouveaux noyaux de gaz.
Paramètre:
Article | Paramètre |
Pouvoir: | 1000W en max |
Fréquence: | 20Khz |
Transducteur: | 5020-4D |
Suramplificateur: | 1:2 ou 1:1.5 ou personnalisé |
Corne: | 13 ~ 25mm, 16mm en standard |
Matériau de la corne: | Alliage de titane |
Type de corne | Écrou type T capuchon horn |
Casquette en T | 3 pièces |
Câble d’alimentation: | 2m en standard |
Câble convertisseur: | 1,5 m |
Jeu de clés: | 1 ensemble |
Générateur: | 2000E,2000H |
Modèle/Données | Sono-L20-1000 | Sono-L20-2000 | Sono-L28-800 | Sono-L40-500 |
Fréquence | 20khz | 20khz | 28khz | 40khz |
Pouvoir | 1000w | 2000w | 800w | 500w |
Capacité maximale | 5L | 10L | 2L | 1L |
Température | 300°C | |||
Matériau de la corne | Alliage de titane | |||
Application du sonicator:
● Préparation du métal activé par réduction du sel métallique
● Métal activé généré par traitement par ultrasons
● Préparation d’une solution métallique active
● Réactions impliquant des solides non métalliques
● Synthèse chimique de particules d’oxyde métallique (Fe, chrome, manganèse, Co), telles que celles utilisées comme catalyseur
● Imprégnation de métal ou d’halogénure métallique sur le support
● Cristallisation et précipitation de métaux, alliages, zéolithes et autres solides
● Modifier la morphologie de la surface et la taille des particules grâce à des collisions de particules à grande vitesse
● Formation de matériaux nanostructurés amorphes, y compris les métaux de transition à haute surface, les alliages, les carbures, les oxydes et les colloïdes
● Agglomération cristalline
● Lisser et enlever le revêtement d’oxyde passivant
● Micromanipulation (fractionnement) de petites particules
● Dispersion solide
● Préparation de colloïde (Ag, Au, Q type CdS)
● Polymère sonochimique
● Dégradation et modification des polymères
● Synthèse de polymères
● Décomposition des polluants organiques dans l’eau
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