Machine de dispersion de nanoparticules à ultrasons
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Machine de dispersion de nanoparticules à ultrasons

Machine de dispersion de nanoparticules à ultrasons

l’équipement à ultrasons a été utilisé comme le montre le principe de la figure 1. Un transducteur à ultrasons piézoélectrique transforme une tension électrique sinusoïdale en vibration de résonance longitudinale mécanique, où la fréquence de résonance de l’équipement est de 20 kHz.

Produit de détail

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l’équipement à ultrasons a été utilisé comme le montre le principe de la figure 1. Un transducteur à ultrasons piézoélectrique transforme une tension électrique sinusoïdale en vibration de résonance longitudinale mécanique, où la fréquence de résonance de l’équipement est de 20 kHz. L’équipement est monté à l’aide d’un klaxon d’appoint, qui sert en outre à augmenter l’amplitude des vibrations. La sonde à ultrasons est insérée dans une suspension liquide. La corne d’appoint et la sonde à ultrasons sont fabriquées à l’aide de l’alliage de titane Ti-6Al-4V, fréquemment utilisé dans le commerce. La sonde à ultrasons utilisée avait une forme cylindrique d’un diamètre de 12,7 mm.

L’équipement permet des expériences à différentes puissances ultrasonores. Le réglage de la puissance est reproductible à environ 2% dans différentes expériences. Cependant, la puissance ultrasonique affichée en pourcentage de la puissance maximale n’a été utilisée que comme paramètre.




Description:

L’échographie est une méthode de traitement très efficace dans la génération et l’application de matériaux de taille nanométrique. En général, la cavitation ultrasonique dans les liquides peut provoquer un dégazage rapide et complet: initier diverses réactions chimiques en générant des ions chimiques libres (radicaux); accélérer les réactions chimiques en facilitant le mélange des réactifs; améliorer la polymérisation et la dépolymérisation

réactions par dispersion temporaire d’agrégats ou rupture permanente des liaisons chimiques dans des chaînes polymères; augmenter les taux d’émulsification; améliorer les taux de diffusion; produire des émulsions hautement concentrées ou des dispersions uniformes de matériaux de taille micronique ou nanométrique; aider à l’extraction de substances telles que des enzymes à partir de cellules animales, végétales, de levures ou bactériennes; éliminer les virus des tissus infectés; et enfin, éroder et décomposer les particules sensibles, y compris les micro-organismes. L’échographie peut être testée en laboratoire et à l’échelle de paillasse avant que les résultats ne soient mis à l’échelle au niveau commercial.


Paramètre:

Modèle/Données

Sono-20-1000

Sono-20-2000

Sono-20-3000

Sono-15-3000

Fréquence

20±0,5 KHz

20±0,5 KHz

20±0,5 KHz

15±0,5 KHz

Pouvoir

1000W

2000W

3000W

3000W

Tension

110/220V

Température

300°C

Pression

35 MPa

Intensité du son

20 W/cm²

40 W/cm²

60 W/cm²

60 W/cm²

Capacité maximale

10 L/Min

15 L/Min

20 L/Min

20 L/Min

Matériau de la corne

Titane


Application:

Les applications typiques de la sonochimie ultrasonique comprennent l’homogénéisation ultrasonique, la phacoémulsification, la dispersion ultrasonique, la dépolymérisation et le broyage humide (réduction de la taille des particules), la perturbation et la désintégration cellulaires, l’extraction, le dégazage et les processus sonochimiques;

La dispersion ultrasonique ne nécessite pas l’utilisation d’émulsifiants. Dans de nombreux cas, le diamètre des particules dispersées peut atteindre 1μm ou moins. Il peut être effectué entre les phases solide, liquide et gazeuse de la même substance, ou entre différents solides, liquides et gaz. Il a été largement utilisé dans la détection et l’analyse d’échantillons alimentaires, la préparation de nanomatériaux, etc.

Tels que :

● La peinture, l’oxyde de titane, l’oxyde de fer, le carbone, etc. sont dispersés dans l’eau ou le solvant.

● Micronisation du graphène

● Dispersion des matériaux fluorescents

● Dispersion de matériaux photosensibles

● Dispersion des colorants dans la paraffine fondue


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