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
超音波プラスチック溶接機の原理と理論は何ですか? 超音波プラスチック溶接機の原理? 超音波溶接はどのように機能しますか 超音波プラスチック溶接機の組成と機能は何ですか 超音波プラスチック溶接機のコアパーツは何ですか 超音波プラスチック溶接機のモデルと仕様? 超音波溶接の利点は何ですか?
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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
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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
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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
RPS-DF20
Rps-sonic
RPS-DF20
高強度の超音波波は、泡の泡を壊すための清潔で効率的な手順です。空中超音波デフォーマーは、処理された溶液を汚染することなく発泡泡を効率的に破壊する高強度の超音波波を生成できる電気音響装置です。したがって、超音波システムは、動作中は多相液と直接接触していません。超音波デフォーミングのメカニズムは、次の効果の組み合わせです。高音響圧、放射線圧、泡の共鳴、音響ストリーミングです。バブル表面の霧化などの他の要因も、泡の破裂に寄与する可能性があります。デフォアミングにおける高出力ウルトラソニクスの有効性は、実験室の段階で以前に調査されています。それにもかかわらず、今まで、市販の超音波脱型システムはありませんでした。
コア原則:超音波の脱浸漬はどのように機能しますか?
超音波の排除技術は、主に音響エネルギーによるフォーム構造の物理的破壊に依存しています。その原則は、次の手順に分類できます。
エネルギー移動:特定の周波数の超音波と電力は、ガス媒体(空気など)を介して伝播し、振動エネルギーをフォームに移します。
誘導共鳴:フォームフィルムには、独自の固有の振動周波数があります。入ってくる超音波波の周波数がこの固有の周波数に近づいたり一致したりすると、共鳴が誘導されます。
構造的不安定性:共鳴は激しく揺れ動き、フィルムを伸ばし、それをより薄く歪めます。この暴力的な振動は、表面張力の限界を超えてフィルムを不安定にします。
フィルム破壊:最終的に、ひどく弱体化したフィルムの破裂により、泡が合体したり消えたりして、脱散化を達成します。
簡単な類推を使用するには:オペラシンガーが高い音でグラスを粉砕するように、超音波は '右ピッチ'(頻度)を使用してフォームの 'フィルム。'を破裂させます。
操作モード:
非接触:超音波ラジエーターは、泡の1つの距離よりも一定の距離に取り付けられており、材料との接触を排除します。これにより、クリーンな環境(食品や医薬品用途など)に最適です。
インライン:パイプまたはタンクの壁に直接取り付けられ、流れる材料を継続的に排除します。
利点:
効率的かつ高速:デフォームフォームはほぼ瞬時に泡立ちます。
清潔で汚染のない:これは、化学物質の排除剤を必要とせず、製品の組成、味、色、または特性を変えない純粋に物理的な方法です。これが最大の利点です。
自動インテリジェントコントロール:センサーとリンクして正確なコントロールを実現できます - '泡が存在するときに動作し、バブルが存在しないときに停止します」 - エネルギーの節約。
低メンテナンス:可動部品はありません、長寿命。放射ヘッドのみをきれいに保つ必要があります。
まとめ
要約すると、超音波は効果的で清潔な物理的な脱閉法になる可能性があります。音波エネルギーを使用して、泡の安定した構造を破壊することで機能します。
高強度の超音波波は、泡の泡を壊すための清潔で効率的な手順です。空中超音波デフォーマーは、処理された溶液を汚染することなく発泡泡を効率的に破壊する高強度の超音波波を生成できる電気音響装置です。したがって、超音波システムは、動作中は多相液と直接接触していません。超音波デフォーミングのメカニズムは、次の効果の組み合わせです。高音響圧、放射線圧、泡の共鳴、音響ストリーミングです。バブル表面の霧化などの他の要因も、泡の破裂に寄与する可能性があります。デフォアミングにおける高出力ウルトラソニクスの有効性は、実験室の段階で以前に調査されています。それにもかかわらず、今まで、市販の超音波脱型システムはありませんでした。
コア原則:超音波の脱浸漬はどのように機能しますか?
超音波の排除技術は、主に音響エネルギーによるフォーム構造の物理的破壊に依存しています。その原則は、次の手順に分類できます。
エネルギー移動:特定の周波数の超音波と電力は、ガス媒体(空気など)を介して伝播し、振動エネルギーをフォームに移します。
誘導共鳴:フォームフィルムには、独自の固有の振動周波数があります。入ってくる超音波波の周波数がこの固有の周波数に近づいたり一致したりすると、共鳴が誘導されます。
構造的不安定性:共鳴は激しく揺れ動き、フィルムを伸ばし、それをより薄く歪めます。この暴力的な振動は、表面張力の限界を超えてフィルムを不安定にします。
フィルム破壊:最終的に、ひどく弱体化したフィルムの破裂により、泡が合体したり消えたりして、脱散化を達成します。
簡単な類推を使用するには:オペラシンガーが高い音でグラスを粉砕するように、超音波は '右ピッチ'(頻度)を使用してフォームの 'フィルム。'を破裂させます。
操作モード:
非接触:超音波ラジエーターは、泡の1つの距離よりも一定の距離に取り付けられており、材料との接触を排除します。これにより、クリーンな環境(食品や医薬品用途など)に最適です。
インライン:パイプまたはタンクの壁に直接取り付けられ、流れる材料を継続的に排除します。
利点:
効率的かつ高速:デフォームフォームはほぼ瞬時に泡立ちます。
清潔で汚染のない:これは、化学物質の排除剤を必要とせず、製品の組成、味、色、または特性を変えない純粋に物理的な方法です。これが最大の利点です。
自動インテリジェントコントロール:センサーとリンクして正確なコントロールを実現できます - '泡が存在するときに動作し、バブルが存在しないときに停止します」 - エネルギーの節約。
低メンテナンス:可動部品はありません、長寿命。放射ヘッドのみをきれいに保つ必要があります。
まとめ
要約すると、超音波は効果的で清潔な物理的な脱閉法になる可能性があります。音波エネルギーを使用して、泡の安定した構造を破壊することで機能します。



