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
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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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
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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流量(ml/min): | |
ジェネレータ : | |
力: | |
ソリューション利用: | |
可用性ステータス: | |
数量: | |
RPS-AT40
Rps-sonic
RPS-AT40
導入:
超音波ノズルは、液体フィルムに毛細血管を生成するノズルチップに作用する圧電トランスデューサーによって生成される高周波振動を使用するスプレーノズルの一種です。毛細血管の振幅が臨界高さに達すると(発電機が供給した電力レベルのため)、高すぎて自分自身をサポートするには高すぎ、小さな液滴が各波の先端から落ちて霧化を引き起こします。
生成される初期液滴サイズに影響を与える主な要因は、液体の振動、表面張力、および粘度の頻度です。周波数は、一般に20〜180 kHzの範囲で、最も高い周波数が最小のドロップサイズを生成する人間の聴覚の範囲を超えています。
超音波スプレー装置の利点
高い均一性:超音波スプレーは、サブミクロンとナノスケールの薄膜の高ユニフォームコーティングに使用される高性能の産業用グレード精密噴霧技術です。
材料の節約と環境保護:圧力のない低速スプレーは制御が容易であり、基板からリバウンドする代わりに液滴が基板上に落ちるため、オーバースプレーの量を大幅に削減し、多くの材料を節約し、環境排出を削減することができます。超音波スプレーのコーティング利用率は、従来の2流体スプレーの4倍以上です。
高い制御性:非常に低い流量が必要な場合、ノズルはあなたが望むものです。スプレー粒子が吊り下げられると、独自の利点があります。ノズル自体の超音波効果により、粒子は噴霧プロセス全体で均一に吊り下げられ、機能的な粒子がより薄い層でより均一に分散されるようにします。
高効率と省エネ:液体は、連続的または断続的な霧化を実現するために、液体を独自の重力または低圧ポンプを通ってスプレーヘッドに移します。
広く使用されている:超音波スプレー装置は、主に燃料電池、薄膜太陽光発電細胞、薄膜太陽コーティング、ペロブスカイト太陽電池、太陽電池、グラフェンコーティング、シリコン太陽電池、ガラスコーティング、電子回路、その他の産業で使用されています。ノズルは、さまざまな溶液、下水、化学液、および油性液体にも霧化することができます。
パラメーター:
アイテム | パラメーター |
頻度 | 40kHz |
力 | 10〜100W |
流量(ml/min) | 0〜200ml/min |
スプレー幅 | 10〜50mm |
ソリューション利用 | 98%以上 |
応用:
エレクトロニクス:センサー、PCBフラックス、半導体など。
産業:ガラス、タッチスクリーンなど。
医療:ステント、バルーンカテーテル、診断デバイスなど。
エネルギー:燃料電池、太陽電池など
導入:
超音波ノズルは、液体フィルムに毛細血管を生成するノズルチップに作用する圧電トランスデューサーによって生成される高周波振動を使用するスプレーノズルの一種です。毛細血管の振幅が臨界高さに達すると(発電機が供給した電力レベルのため)、高すぎて自分自身をサポートするには高すぎ、小さな液滴が各波の先端から落ちて霧化を引き起こします。
生成される初期液滴サイズに影響を与える主な要因は、液体の振動、表面張力、および粘度の頻度です。周波数は、一般に20〜180 kHzの範囲で、最も高い周波数が最小のドロップサイズを生成する人間の聴覚の範囲を超えています。
超音波スプレー装置の利点
高い均一性:超音波スプレーは、サブミクロンとナノスケールの薄膜の高ユニフォームコーティングに使用される高性能の産業用グレード精密噴霧技術です。
材料の節約と環境保護:圧力のない低速スプレーは制御が容易であり、基板からリバウンドする代わりに液滴が基板上に落ちるため、オーバースプレーの量を大幅に削減し、多くの材料を節約し、環境排出を削減することができます。超音波スプレーのコーティング利用率は、従来の2流体スプレーの4倍以上です。
高い制御性:非常に低い流量が必要な場合、ノズルはあなたが望むものです。スプレー粒子が吊り下げられると、独自の利点があります。ノズル自体の超音波効果により、粒子は噴霧プロセス全体で均一に吊り下げられ、機能的な粒子がより薄い層でより均一に分散されるようにします。
高効率と省エネ:液体は、連続的または断続的な霧化を実現するために、液体を独自の重力または低圧ポンプを通ってスプレーヘッドに移します。
広く使用されている:超音波スプレー装置は、主に燃料電池、薄膜太陽光発電細胞、薄膜太陽コーティング、ペロブスカイト太陽電池、太陽電池、グラフェンコーティング、シリコン太陽電池、ガラスコーティング、電子回路、その他の産業で使用されています。ノズルは、さまざまな溶液、下水、化学液、および油性液体にも霧化することができます。
パラメーター:
アイテム | パラメーター |
頻度 | 40kHz |
力 | 10〜100W |
流量(ml/min) | 0〜200ml/min |
スプレー幅 | 10〜50mm |
ソリューション利用 | 98%以上 |
応用:
エレクトロニクス:センサー、PCBフラックス、半導体など。
産業:ガラス、タッチスクリーンなど。
医療:ステント、バルーンカテーテル、診断デバイスなど。
エネルギー:燃料電池、太陽電池など