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
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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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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
超音波ソノケミストリーの理論は何ですか ?
ソノケミストリー、すなわち超音波の化学効果は、音響キャビテーションに由来します。核形成、成長、および超音波フィールドに提出された液体中のガス気泡の崩壊。爆発はマイクロ秒の時間スケールで発生し、崩壊は数千度の極端な局所条件と数百のバーの圧力を誘発し、冷却速度が高くなります(〜1010 k S-1)。最近の研究では、崩壊時の泡の中に非平衡プラズマの形成が実証されました。この局所濃度のエネルギーは、キャビテーション気泡による光発光の起源(Sonoluminescence)、バルクでの化学活性、不均一なシステムの進化の起源を構成します。たとえば、20 kHzで〜150μmの共鳴サイズを持つ各キャビテーションバブルは、物理化学反応が発生することを可能にする高温マイクロリアクターと見なすことができます。追加するために特定の反応物を必要とせず、追加の廃棄物を生成しないため、 '緑色化学'原則に準拠しています。
特にビール、牛乳、炭酸塩飲料、洗浄化学物質の包装ライン用に設計された化学物質添加物、温度削減、または機械装置は必要ありません
産業プロセスは、従来、機械装置を介して泡を制御し、タンク温度を下げたり、化学添加剤を追加したりしています。 ただし、これらの手順には次の制限があります。
パフォーマンスの低下。
品質の問題。
廃棄物による製品の損失。
微生物汚染。
生産の遅れと停止。
チャネルとバルブの閉塞。
エアフィルターの洪水。
制御デバイスの誤動作
ただし、高出力の超音波デフォーミングシステムは、 高出力超音波を使用してフォームを分散および制御することで非常に効果的であることが証明されています。空気中の超音波静的波の作成は、ノードとアンチノードを生成します。
ノードは物質を引き付けるので、生成された圧縮力の結果として破裂する泡の泡が生成されます。
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 |
パッケージラインのアプリケーション
ビール業界での瓶詰めおよび缶詰ラインの運用のためのフォーム削減技術
飲料ボトルのフォーム削減技術と充填操作
乳製品ボトルのフォーム削減技術と充填操作
化学物質の泡の泡圧縮技術
超音波ソノケミストリーの理論は何ですか ?
ソノケミストリー、すなわち超音波の化学効果は、音響キャビテーションに由来します。核形成、成長、および超音波フィールドに提出された液体中のガス気泡の崩壊。爆発はマイクロ秒の時間スケールで発生し、崩壊は数千度の極端な局所条件と数百のバーの圧力を誘発し、冷却速度が高くなります(〜1010 k S-1)。最近の研究では、崩壊時の泡の中に非平衡プラズマの形成が実証されました。この局所濃度のエネルギーは、キャビテーション気泡による光発光の起源(Sonoluminescence)、バルクでの化学活性、不均一なシステムの進化の起源を構成します。たとえば、20 kHzで〜150μmの共鳴サイズを持つ各キャビテーションバブルは、物理化学反応が発生することを可能にする高温マイクロリアクターと見なすことができます。追加するために特定の反応物を必要とせず、追加の廃棄物を生成しないため、 '緑色化学'原則に準拠しています。
特にビール、牛乳、炭酸塩飲料、洗浄化学物質の包装ライン用に設計された化学物質添加物、温度削減、または機械装置は必要ありません
産業プロセスは、従来、機械装置を介して泡を制御し、タンク温度を下げたり、化学添加剤を追加したりしています。 ただし、これらの手順には次の制限があります。
パフォーマンスの低下。
品質の問題。
廃棄物による製品の損失。
微生物汚染。
生産の遅れと停止。
チャネルとバルブの閉塞。
エアフィルターの洪水。
制御デバイスの誤動作
ただし、高出力の超音波デフォーミングシステムは、 高出力超音波を使用してフォームを分散および制御することで非常に効果的であることが証明されています。空気中の超音波静的波の作成は、ノードとアンチノードを生成します。
ノードは物質を引き付けるので、生成された圧縮力の結果として破裂する泡の泡が生成されます。
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 |
パッケージラインのアプリケーション
ビール業界での瓶詰めおよび缶詰ラインの運用のためのフォーム削減技術
飲料ボトルのフォーム削減技術と充填操作
乳製品ボトルのフォーム削減技術と充填操作
化学物質の泡の泡圧縮技術
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?
いいえ、私たちの価格はすでにすべての人にとって非常に低く、エージェントはありません。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?
いいえ、私たちの価格はすでにすべての人にとって非常に低く、エージェントはありません。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。