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
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
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
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
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
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
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
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
頻度: | |
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力: | |
材料: | |
ジェネレータ : | |
可用性ステータス: | |
数量: | |
RPS-sono20
Rps-sonic
RPS-SONO20
Ultrasonic Assisted Liquid Processors
超音波ソノケミストリーの理論は何ですか ?
ソノケミカル効果の本質は、ガス核の出現、マイクロバブルの成長、微生物の破裂など、キャビテーション効果です。超音波の作用の下で、流体は鋭い動きを生成します。音圧の変化により、溶媒は圧縮され、まばらです。音波のまばらな位相領域では、ガスの泡が膨張し、周囲の液体蒸気またはガスで満たされます。圧縮相領域では、エアポケットがすぐに崩壊して破裂し、多数のマイクロバブルが生成され、新しいガスコアとして機能します。現在、化学反応に対する超音波の影響の主な理由は、これらのマイクロバブルが成長し、突然破裂すると強い衝撃波を生成できることであると考えられています。マイクロバブルが爆発すると、ローカル空間でMPAまでの圧力を生成し、中心温度が3000〜5000kに達すると推定されています。超音波フィールドの作用の解釈は、分子レベルにまだ入っていないが、分子基の機械にとどまる。アクションメカニズムのレベル。たとえば、固体表面に対するキャビテーションとクレンジング効果。不混和性液体の乳化;マイクロバブルが爆発するときの物質移動とエネルギー移動に対するマイクロ空間の衝撃波によって引き起こされる高温と高圧の影響。
Ultrasonicは、化学的に反応性のある培地で一連の標準的な条件を生成するために物理的な技術を使用することです。このエネルギーは、多くの化学反応を刺激または促進するだけでなく、化学反応をスピードアップするだけでなく、化学反応の方向を変え、いくつかの効果を生み出すこともできます。ソノケミストリーは、抽出と分離、合成と分解、バイオディーゼル産生、微生物の治療、毒性有機汚染物質の分解、生体溶解治療、生物細胞粉砕、分散および凝集など、ほぼすべての化学反応に適用できます。
リチウムバッテリーのスラリー分散は、超音波波の瞬時の音響キャビテーション効果のために攪拌されます。超音波攪拌は、流体力学的技術に基づいた攪拌と同じ効果を達成できます。超音波技術の超音波攪拌は、バッテリースラリーの準備にとって特に有利です。超音波技術を利用することにより、超音波リチウムバッテリーのスラリー分散は、バッテリーの生産コストを削減するだけでなく、バッテリー容量とサイクル安定性を向上させることもできます。
特徴:
超音波高速分散粉砕と新しい技術の混合:省エネ、強力な生産能力、単純な構造、自動洗浄機能、酸抵抗、アルカリ抵抗、高温抵抗、耐摩耗性、耐性耐性、耐食性のプロセス要件があります。
パラメーター
モデル | SONO20-1000 | SONO20-2000 | SONO15-3000 | SONO20-3000 |
頻度 | 20±0.5 kHz | 20±0.5 kHz | 15±0.5 kHz | 20±0.5 kHz |
力 | 1000 w | 2000 w | 3000 w | 3000 w |
電圧 | 220/110V | 220/110V | 220/110V | 220/110V |
温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
プレッシャー | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
音の 強度 | 20 w/cm² | 40 w/cm² | 60 w/cm² | 60 w/cm² |
最大容量 | 10 l/min | 15 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
ヒント ヘッド 素材 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 |
超音波バッテリースラリー分散の利点:
バッテリーの内部抵抗が大幅に低下します
アクティブ材料のグラム容量を改善します
導電性剤とバインダーの量を大幅に削減します
高電流排出電力密度を改善します
電解質吸収の強化
拡張サービス寿命
適用産業:
新しいエネルギーナノ材料、グラフェン、カーボンナノチューブ、導電性ペースト、コーティング、バイオ医薬品、インク、石油、生化学およびその他の産業
詳細については、次のようにカタログを親切に確認してください。
Laboratory Sonochemistry Industry Sonochemistryのカタログカタログ
Ultrasonic Assisted Liquid Processors
超音波ソノケミストリーの理論は何ですか ?
ソノケミカル効果の本質は、ガス核の出現、マイクロバブルの成長、微生物の破裂など、キャビテーション効果です。超音波の作用の下で、流体は鋭い動きを生成します。音圧の変化により、溶媒は圧縮され、まばらです。音波のまばらな位相領域では、ガスの泡が膨張し、周囲の液体蒸気またはガスで満たされます。圧縮相領域では、エアポケットがすぐに崩壊して破裂し、多数のマイクロバブルが生成され、新しいガスコアとして機能します。現在、化学反応に対する超音波の影響の主な理由は、これらのマイクロバブルが成長し、突然破裂すると強い衝撃波を生成できることであると考えられています。マイクロバブルが爆発すると、ローカル空間でMPAまでの圧力を生成し、中心温度が3000〜5000kに達すると推定されています。超音波フィールドの作用の解釈は、分子レベルにまだ入っていないが、分子基の機械にとどまる。アクションメカニズムのレベル。たとえば、固体表面に対するキャビテーションとクレンジング効果。不混和性液体の乳化;マイクロバブルが爆発するときの物質移動とエネルギー移動に対するマイクロ空間の衝撃波によって引き起こされる高温と高圧の影響。
Ultrasonicは、化学的に反応性のある培地で一連の標準的な条件を生成するために物理的な技術を使用することです。このエネルギーは、多くの化学反応を刺激または促進するだけでなく、化学反応をスピードアップするだけでなく、化学反応の方向を変え、いくつかの効果を生み出すこともできます。ソノケミストリーは、抽出と分離、合成と分解、バイオディーゼル産生、微生物の治療、毒性有機汚染物質の分解、生体溶解治療、生物細胞粉砕、分散および凝集など、ほぼすべての化学反応に適用できます。
リチウムバッテリーのスラリー分散は、超音波波の瞬時の音響キャビテーション効果のために攪拌されます。超音波攪拌は、流体力学的技術に基づいた攪拌と同じ効果を達成できます。超音波技術の超音波攪拌は、バッテリースラリーの準備にとって特に有利です。超音波技術を利用することにより、超音波リチウムバッテリーのスラリー分散は、バッテリーの生産コストを削減するだけでなく、バッテリー容量とサイクル安定性を向上させることもできます。
特徴:
超音波高速分散粉砕と新しい技術の混合:省エネ、強力な生産能力、単純な構造、自動洗浄機能、酸抵抗、アルカリ抵抗、高温抵抗、耐摩耗性、耐性耐性、耐食性のプロセス要件があります。
パラメーター
モデル | SONO20-1000 | SONO20-2000 | SONO15-3000 | SONO20-3000 |
頻度 | 20±0.5 kHz | 20±0.5 kHz | 15±0.5 kHz | 20±0.5 kHz |
力 | 1000 w | 2000 w | 3000 w | 3000 w |
電圧 | 220/110V | 220/110V | 220/110V | 220/110V |
温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
プレッシャー | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
音の 強度 | 20 w/cm² | 40 w/cm² | 60 w/cm² | 60 w/cm² |
最大容量 | 10 l/min | 15 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
ヒント ヘッド 素材 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 |
超音波バッテリースラリー分散の利点:
バッテリーの内部抵抗が大幅に低下します
アクティブ材料のグラム容量を改善します
導電性剤とバインダーの量を大幅に削減します
高電流排出電力密度を改善します
電解質吸収の強化
拡張サービス寿命
適用産業:
新しいエネルギーナノ材料、グラフェン、カーボンナノチューブ、導電性ペースト、コーティング、バイオ医薬品、インク、石油、生化学およびその他の産業
詳細については、次のようにカタログを親切に確認してください。
Laboratory Sonochemistry Industry Sonochemistryのカタログカタログ
ソノケミカル反応
3つのクラスのソノケミカル反応が存在します:液体の均質なソノケミストリー、液体または固液系の不均一なソノケミストリー、および前述のソノカタリシス(触媒または超音波による化学反応の速度の増加)と重複する。ソノルミネセンスは、均一なソノケミストリーの原因となる同じキャビテーション現象の結果です。超音波による反応の化学的増強が調査されており、混合相合成、材料化学、および生物医学的使用に有益な用途があります。キャビテーションは液体でのみ発生する可能性があるため、化学反応は固体または固体システムの超音波照射では見られません。
たとえば、化学速度論では、超音波が多くのシステムの化学反応性を100万倍も大幅に向上させることができることが観察されています;さらに、液体溶解界面での反応では、超音波は固体の断片を壊し、表面近くのキャビテーションと近くのキャビテーション崩壊による固体の断片化からマイクロジェットの孔食を通して活性なきれいな表面を露出させます。これにより、固体反応物により、反応が進行するための活性表面のより大きな表面積が得られ、観察された反応速度が増加します。
超音波の適用はしばしば製品の混合物を生成しますが、2007年にNature誌に掲載された論文は、特定のシクロブタンのリングオープン反応に選択的に影響を与えるための超音波の使用について説明しました。 Atul Kumarは、超音波を使用して水性ミセルの多成分反応Hantzsch Ester合成を報告しています。
一部の水質汚染物質、特に塩素化有機化合物は、ソノケミーで破壊することができます。
Sonochemistryは、バス(通常は超音波洗浄に使用)を使用して、または超音波ホーンと呼ばれる高出力プローブを使用して実行できます。
参照してください
超音波
超音波処理
ウルトラソニクス
超音波ホモジナイザー
ホモジナイザー
均質化(化学)
Sonoelectrochemistry
ケネス・S・サスリック
ソノケミカル反応
3つのクラスのソノケミカル反応が存在します:液体の均質なソノケミストリー、液体または固液系の不均一なソノケミストリー、および前述のソノカタリシス(触媒または超音波による化学反応の速度の増加)と重複する。ソノルミネセンスは、均一なソノケミストリーの原因となる同じキャビテーション現象の結果です。超音波による反応の化学的増強が調査されており、混合相合成、材料化学、および生物医学的使用に有益な用途があります。キャビテーションは液体でのみ発生する可能性があるため、化学反応は固体または固体システムの超音波照射では見られません。
たとえば、化学速度論では、超音波が多くのシステムの化学反応性を100万倍も大幅に向上させることができることが観察されています;さらに、液体溶解界面での反応では、超音波は固体の断片を壊し、表面近くのキャビテーションと近くのキャビテーション崩壊による固体の断片化からマイクロジェットの孔食を通して活性なきれいな表面を露出させます。これにより、固体反応物により、反応が進行するための活性表面のより大きな表面積が得られ、観察された反応速度が増加します。
超音波の適用はしばしば製品の混合物を生成しますが、2007年にNature誌に掲載された論文は、特定のシクロブタンのリングオープン反応に選択的に影響を与えるための超音波の使用について説明しました。 Atul Kumarは、超音波を使用して水性ミセルの多成分反応Hantzsch Ester合成を報告しています。
一部の水質汚染物質、特に塩素化有機化合物は、ソノケミーで破壊することができます。
Sonochemistryは、バス(通常は超音波洗浄に使用)を使用して、または超音波ホーンと呼ばれる高出力プローブを使用して実行できます。
参照してください
超音波
超音波処理
ウルトラソニクス
超音波ホモジナイザー
ホモジナイザー
均質化(化学)
Sonoelectrochemistry
ケネス・S・サスリック
1. あなたのソノケミストリーホーンは、 酸(アルカリ)環境で使用できますか?
酸(アルカリ)環境では、顧客の実際の労働条件に従ってホーンをカスタマイズする必要があります。
2。 超音波ソノケミストリーは 継続的に働くことができますか?
はい、24時間動作することができます。
3. ホーンはどのような素材ですか?
チタン合金、 以前に顧客向けに セラミックホーンをカスタマイズしました。
4。 配達の時間は何ですか
従来のホーンの場合、3日間、カスタマイズされたホーン7営業日。
5. 超音波抽出には化学触媒の添加も必要ですか?
いいえ、しかし、しばらくの間機械的な攪拌が必要です。
6. 超音波抽出の利点は何ですか?
抽出時間を減らし、抽出比を上げます。
7. 1つのセット超音波抽出装置の処理能力は何ですか?
2000Wの9セクションのホーンのさまざまなプロセッシング容量は、2L〜10L/minを扱うことができます。
8。 メーカーですか?
私たちはトランスデューサーとジェネレーターのみを製造しています。ホーンのために、原材料を設計および購入し、他の企業による処理を行います。
9。 ソノケミストリー機器の保証は何ですか?
すべての機器1年保証。
10。 外国人エージェントはいますか?
はい、メキシコにエージェントがいます。また、米国とドイツにOEMの顧客がいます。
11。 超音波ソノケミストリー機器を設置することは難しいですか?
いいえ、簡単です。インストール図を共有し、インストールビデオを撮影することもできます。
1. あなたのソノケミストリーホーンは、 酸(アルカリ)環境で使用できますか?
酸(アルカリ)環境では、顧客の実際の労働条件に従ってホーンをカスタマイズする必要があります。
2。 超音波ソノケミストリーは 継続的に働くことができますか?
はい、24時間動作することができます。
3. ホーンはどのような素材ですか?
チタン合金、 以前に顧客向けに セラミックホーンをカスタマイズしました。
4。 配達の時間は何ですか
従来のホーンの場合、3日間、カスタマイズされたホーン7営業日。
5. 超音波抽出には化学触媒の添加も必要ですか?
いいえ、しかし、しばらくの間機械的な攪拌が必要です。
6. 超音波抽出の利点は何ですか?
抽出時間を減らし、抽出比を上げます。
7. 1つのセット超音波抽出装置の処理能力は何ですか?
2000Wの9セクションのホーンのさまざまなプロセッシング容量は、2L〜10L/minを扱うことができます。
8。 メーカーですか?
私たちはトランスデューサーとジェネレーターのみを製造しています。ホーンのために、原材料を設計および購入し、他の企業による処理を行います。
9。 ソノケミストリー機器の保証は何ですか?
すべての機器1年保証。
10。 外国人エージェントはいますか?
はい、メキシコにエージェントがいます。また、米国とドイツにOEMの顧客がいます。
11。 超音波ソノケミストリー機器を設置することは難しいですか?
いいえ、簡単です。インストール図を共有し、インストールビデオを撮影することもできます。