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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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
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
Sonol28-500
RPS-SONIC
8515900090
粒子分散は、近年開発された新興エッジの主題です。いわゆる粒子分散とは、液体中に粉末粒子を分離して分散させ、液相全体に均一に分布するプロセスを指します。主に、分散粒子の湿潤、凝集、および安定化の3つの段階が含まれます。湿潤とは、混合システムに形成された渦に粉末をゆっくりと追加するプロセスを指し、粉末の表面に吸着された空気またはその他の不純物が液体に置き換えられるようにします。凝集は、機械的または超成長する方法により、より大きな粒子サイズの凝集体をより小さな粒子に分散させることを指します。安定化とは、粉末粒子が液体に長期の均一分散を維持することを指します。さまざまな分散法によれば、それは物理的分散と化学分散に分けることができます。超音波分散は、物理的分散法の1つです。
超音波分散法:超音波には、短い波長、ほぼ直線伝播、および簡単なエネルギー濃度の特性があります。超音波は、化学反応速度を増加させ、 反応時間を短縮し、反応の選択性を高めることができます。また、超音波の存在なしには発生しない化学反応を刺激する可能性があります。超音波分散は、粒子サスペンションをスーパージェネレーションフィールドで処理する粒子懸濁液を直接配置し、適切な周波数とパワーの超音波波で処理することです。これは高強度分散法です。超音波分散のメカニズムは、一般にキャビテーションに関連していると考えられています。超音波の伝播は、媒体をキャリアとして採用し、媒体中の超音波波の伝播中に陽性と陰圧の交互の期間があります。媒体は絞られ、交互の肯定的および否定的な圧力の下で引っ張られます。一定の臨界分子距離を維持するために十分に大きな振幅を備えた超音波波が液体培地に適用されると、液体培地が壊れ、マイクロバブルを形成し、マイクロバブルはさらにキャビテーションの泡に成長します。一方では、これらの泡は液体媒体に再分解されるか、浮かんで消えてしまう可能性があります。または、超音波フィールドの共鳴段階から脱却して崩壊する場合があります。実践により、懸濁液の分散に最も適切な超生成頻度があり、その値は懸濁粒子の粒子サイズによって決定されることが証明されています。このため、過熱後、一定期間停止し、過熱を避けるためにスーパー出力を続けることが最善です。スーパー出産中の空気や水での冷却も良い方法です。
超音波分散は、超高エネルギー消費と大規模な使用のコストが高いため、超微細粉末懸濁液の分散に理想的な分散効果を得るために使用されていますが、現在、研究所でより多く使用されています。しかし、超術技術の継続的な開発により、工業生産における超音速分散を適用することは完全に可能です。
アドバンテージ
ユニークなパスワード保護、エスコートあなたの実験
タッチキーボード、フレンドリーなマンマシンインターフェイス、超音波パワーのリアルタイムディスプレイ、ランニング時間、リアルタイム温度。
超音波電力は継続的に調整でき、より良い実験条件を
TFT大画面表示を探索でき、プログラムは20セットの実験データを保存するように設定し、便利で安全な実験条件を直接呼び出すことができます。
それは過剰な体重、遅延、および断層保護を備えており、テストサンプルを大幅に保護する独立した過剰な体重、遅延、および断層アラームシステムを備えています。
オプションの高温および低温循環バスは、-40〜200ºCの材料反応システムの温度を制御できます。
オプションのRS232通信インターフェイスをアップグレードして、PCまたはPLCおよびリモコン用の他のアッパーコンピューターを使用してデータ送信を実現できます。
粒子分散は、近年開発された新興エッジの主題です。いわゆる粒子分散とは、液体中に粉末粒子を分離して分散させ、液相全体に均一に分布するプロセスを指します。主に、分散粒子の湿潤、凝集、および安定化の3つの段階が含まれます。湿潤とは、混合システムに形成された渦に粉末をゆっくりと追加するプロセスを指し、粉末の表面に吸着された空気またはその他の不純物が液体に置き換えられるようにします。凝集は、機械的または超成長する方法により、より大きな粒子サイズの凝集体をより小さな粒子に分散させることを指します。安定化とは、粉末粒子が液体に長期の均一分散を維持することを指します。さまざまな分散法によれば、それは物理的分散と化学分散に分けることができます。超音波分散は、物理的分散法の1つです。
超音波分散法:超音波には、短い波長、ほぼ直線伝播、および簡単なエネルギー濃度の特性があります。超音波は、化学反応速度を増加させ、 反応時間を短縮し、反応の選択性を高めることができます。また、超音波の存在なしには発生しない化学反応を刺激する可能性があります。超音波分散は、粒子サスペンションをスーパージェネレーションフィールドで処理する粒子懸濁液を直接配置し、適切な周波数とパワーの超音波波で処理することです。これは高強度分散法です。超音波分散のメカニズムは、一般にキャビテーションに関連していると考えられています。超音波の伝播は、媒体をキャリアとして採用し、媒体中の超音波波の伝播中に陽性と陰圧の交互の期間があります。媒体は絞られ、交互の肯定的および否定的な圧力の下で引っ張られます。一定の臨界分子距離を維持するために十分に大きな振幅を備えた超音波波が液体培地に適用されると、液体培地が壊れ、マイクロバブルを形成し、マイクロバブルはさらにキャビテーションの泡に成長します。一方では、これらの泡は液体媒体に再分解されるか、浮かんで消えてしまう可能性があります。または、超音波フィールドの共鳴段階から脱却して崩壊する場合があります。実践により、懸濁液の分散に最も適切な超生成頻度があり、その値は懸濁粒子の粒子サイズによって決定されることが証明されています。このため、過熱後、一定期間停止し、過熱を避けるためにスーパー出力を続けることが最善です。スーパー出産中の空気や水での冷却も良い方法です。
超音波分散は、超高エネルギー消費と大規模な使用のコストが高いため、超微細粉末懸濁液の分散に理想的な分散効果を得るために使用されていますが、現在、研究所でより多く使用されています。しかし、超術技術の継続的な開発により、工業生産における超音速分散を適用することは完全に可能です。
アドバンテージ
ユニークなパスワード保護、エスコートあなたの実験
タッチキーボード、フレンドリーなマンマシンインターフェイス、超音波パワーのリアルタイムディスプレイ、ランニング時間、リアルタイム温度。
超音波電力は継続的に調整でき、より良い実験条件を
TFT大画面表示を探索でき、プログラムは20セットの実験データを保存するように設定し、便利で安全な実験条件を直接呼び出すことができます。
それは過剰な体重、遅延、および断層保護を備えており、テストサンプルを大幅に保護する独立した過剰な体重、遅延、および断層アラームシステムを備えています。
オプションの高温および低温循環バスは、-40〜200ºCの材料反応システムの温度を制御できます。
オプションのRS232通信インターフェイスをアップグレードして、PCまたはPLCおよびリモコン用の他のアッパーコンピューターを使用してデータ送信を実現できます。