縫製業界での超音波の適用は、主に超音波の2つの主要な機能である溶接と切断を反映しています。 2019年、世界中で人気のあるマスクの場合、超音波はこれら2つの機能を最大限に適用するための有名な名前です。ベルベットの切断と溶接c
縫製業界での超音波の適用は、主に超音波の2つの主要な機能である溶接と切断を反映しています。 2019年、世界中で人気のあるマスクの場合、超音波はこれら2つの機能を最大限に適用するための有名な名前です。ベルベットの切断と溶接c
超音波埋め込み機は、超音波技術を使用してワイヤを材料に埋め込むデバイスです。テキスタイル、医療、自動車インテリア、その他の分野で広く使用されています。その作用の原則は、超音波振動を通して熱を生成し、材料を柔らかくし、Wを埋め込むことです
超音波スプレーコーティングシステムは、光学ガラスの表面に特定の機能または特性を持つ薄膜を形成するための手法です。超音波を利用して、液体を細かい液滴に霧化し、光学ガラスの表面に均一にスプレーします。この記事では、王子を紹介します
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超音波スプレーコーティングシステムは、光学ガラスの表面に特定の機能または特性を持つ薄膜を形成するための手法です。超音波を利用して、液体を細かい液滴に霧化し、光学ガラスの表面に均一にスプレーします。この記事では、王子を紹介します
現在、天然物からの抗酸化物質と抗老化薬の抽出に関する研究は、国内および外国の学者からの広範な注目を集めています。この分野ではかなりの研究結果が達成され、包括的な国内および国際的な研究担当者に基づいています
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現在、天然物からの抗酸化物質と抗老化薬の抽出に関する研究は、国内および外国の学者からの広範な注目を集めています。この分野ではかなりの研究結果が達成され、包括的な国内および国際的な研究担当者に基づいています
現在、天然物からの抗酸化物質と抗老化薬の抽出に関する研究は、国内および外国の学者からの広範な注目を集めています。この分野ではかなりの研究結果が達成され、包括的な国内および国際的な研究担当者に基づいています
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ディーゼル水エマルジョンとは何ですか?ディーゼル水エマルジョンとは何かを最もよく理解するには、まず液体を乳化するプロセスについて議論する必要があります。化学的に言えば、分散としても知られる乳化液は、ある材料の分布粒子が別の母親に分散される液体です
ディーゼル水エマルジョンとは何ですか?ディーゼル水エマルジョンとは何かを最もよく理解するには、まず液体を乳化するプロセスについて議論する必要があります。化学的に言えば、分散としても知られる乳化液は、ある材料の分布粒子が別の母親に分散される液体です
Sonol20-1000
RPS-SONIC
8515900090
グラフェン分散のための産業超音波支援分散ホモジナイザーを組み合わせた
超音波エネルギーのキャビテーション効果は、特定の音強度で溶液を照射します 。音の強度が0.5〜0.7 w / cm *に増加すると、ソリューションにハイドロフォーンを入れると、溶液中の強いノイズが聞こえます。 。このノイズは、音フィールドの位相で発生し、1回以上のサイクルで1回発生します。このノイズは、音フィールドが拡大段階にあるときに本質的に曲がり、溶液中に微量ガスが溶解したときに小さな気泡(キャビテーション核とも呼ばれます)に蓄積することがわかっています。
音フィールドが圧縮段階になると、半径が条件付けられたガスプールが急速に圧縮され、内向きの凝縮が発生します。このようにして、泡の周りの液体壁は、急速に収縮すると強いパドルサウンドを生成します。このプロセスは通常、非常に瞬間的であり、数ナノ秒と数マイクロ秒の間でのみ発生します。バブルのガスの場合、圧縮された後、温度が急激に上昇します。
この温度は通常、驚くほど高く、摂氏10,000度を超える最大に達し、低い場合は数千度に達します。この物理的プロセスはキャビテーション効果と呼ばれ、それに伴うノイズはキャビテーションノイズと呼ばれます。この温度は、緑の強度、泡の初期半径、圧縮が終了する半径、およびガスの比熱容量に関連しています。
したがって、溶液中の溶解ガスが異なるため、キャビテーションが発生した後にキャビテーション領域が終了する温度は同じではなく、希少ガスが溶解する溶液の体積はしばしばキャビテーション終端温度が高いことがよくあります。キャビテーション効果によって引き起こされる溶液中の局所高温は、化学反応の決定因子です。
パラメーター
応用
• 細胞分解(植物物質の抽出、消毒、酵素の非活性化)
•治療的超音波、すなわち組織における熱分解の誘導(がん治療)
•反応時間の減少および/または収量の増加
•より少ない強制条件の使用などの反応温度が低い
•反応経路の可能な切り替え
•より少ないまたは回避の位相移動触媒
•ガス産物との反応力の脱ガス
•原油または技術試薬の使用
•金属と固体の活性化
•誘導期間の削減
•試薬または触媒の反応性の向上
•有用な反応性種の生成
RPSソニック超音波デバイスの利点
•簡単で柔軟な取り扱い
•時間の節約
•強力
•正確に制御可能
•再現性のある結果
•環境にやさしく、エネルギー効率
•非常に耐久性があり、長持ちする
•幅広い製品範囲
•さまざまなアプリケーションの幅広いアクセサリー
•ドイツでの生産、サービス、修理
•超音波技術の専門家
有名な顧客
グラフェン分散のための産業超音波支援分散ホモジナイザーを組み合わせた
超音波エネルギーのキャビテーション効果は、特定の音強度で溶液を照射します 。音の強度が0.5〜0.7 w / cm *に増加すると、ソリューションにハイドロフォーンを入れると、溶液中の強いノイズが聞こえます。 。このノイズは、音フィールドの位相で発生し、1回以上のサイクルで1回発生します。このノイズは、音フィールドが拡大段階にあるときに本質的に曲がり、溶液中に微量ガスが溶解したときに小さな気泡(キャビテーション核とも呼ばれます)に蓄積することがわかっています。
音フィールドが圧縮段階になると、半径が条件付けられたガスプールが急速に圧縮され、内向きの凝縮が発生します。このようにして、泡の周りの液体壁は、急速に収縮すると強いパドルサウンドを生成します。このプロセスは通常、非常に瞬間的であり、数ナノ秒と数マイクロ秒の間でのみ発生します。バブルのガスの場合、圧縮された後、温度が急激に上昇します。
この温度は通常、驚くほど高く、摂氏10,000度を超える最大に達し、低い場合は数千度に達します。この物理的プロセスはキャビテーション効果と呼ばれ、それに伴うノイズはキャビテーションノイズと呼ばれます。この温度は、緑の強度、泡の初期半径、圧縮が終了する半径、およびガスの比熱容量に関連しています。
したがって、溶液中の溶解ガスが異なるため、キャビテーションが発生した後にキャビテーション領域が終了する温度は同じではなく、希少ガスが溶解する溶液の体積はしばしばキャビテーション終端温度が高いことがよくあります。キャビテーション効果によって引き起こされる溶液中の局所高温は、化学反応の決定因子です。
パラメーター
応用
• 細胞分解(植物物質の抽出、消毒、酵素の非活性化)
•治療的超音波、すなわち組織における熱分解の誘導(がん治療)
•反応時間の減少および/または収量の増加
•より少ない強制条件の使用などの反応温度が低い
•反応経路の可能な切り替え
•より少ないまたは回避の位相移動触媒
•ガス産物との反応力の脱ガス
•原油または技術試薬の使用
•金属と固体の活性化
•誘導期間の削減
•試薬または触媒の反応性の向上
•有用な反応性種の生成
RPSソニック超音波デバイスの利点
•簡単で柔軟な取り扱い
•時間の節約
•強力
•正確に制御可能
•再現性のある結果
•環境にやさしく、エネルギー効率
•非常に耐久性があり、長持ちする
•幅広い製品範囲
•さまざまなアプリケーションの幅広いアクセサリー
•ドイツでの生産、サービス、修理
•超音波技術の専門家
有名な顧客
超音波ホモジナイザーのカタログ
超音波ホモジナイザーは、多数のアプリケーションのラボと産業向けの強力で信頼できるミキサーです。超音波ホモジナイザーは、以下を含むさまざまなアプリケーションに使用できます。
均質化: 超音波ホモジナイザーは、サンプルを均質化して、均一で一貫した混合物を作成することができます。
分散: 超音波ホモジナイザーを使用して、液体中の固体粒子を分散させて安定した懸濁液を作成し、ナノ分散を取得できます。
乳化: 超音波ホモジナイザーを使用して、油や水などの不混意剤液を分解して分散させることにより、安定したエマルジョンとナノエマルジョンを作成できます。
細胞の破壊: 超音波ホモジナイザーは、開いた細胞を破壊して細胞内成分を抽出することができます。
脱ガス:超音波ホモジナイザーを使用して、液体から溶存ガスを除去できます。スケーリングとデスケール、滅菌、抽出など。
超音波ホモジナイザーのカタログ
超音波ホモジナイザーは、多数のアプリケーションのラボと産業向けの強力で信頼できるミキサーです。超音波ホモジナイザーは、以下を含むさまざまなアプリケーションに使用できます。
均質化: 超音波ホモジナイザーは、サンプルを均質化して、均一で一貫した混合物を作成することができます。
分散: 超音波ホモジナイザーを使用して、液体中の固体粒子を分散させて安定した懸濁液を作成し、ナノ分散を取得できます。
乳化: 超音波ホモジナイザーを使用して、油や水などの不混意剤液を分解して分散させることにより、安定したエマルジョンとナノエマルジョンを作成できます。
細胞の破壊: 超音波ホモジナイザーは、開いた細胞を破壊して細胞内成分を抽出することができます。
脱ガス:超音波ホモジナイザーを使用して、液体から溶存ガスを除去できます。スケーリングとデスケール、滅菌、抽出など。