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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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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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
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
| モデル: | |
|---|---|
| 頻度: | |
| 力: | |
| 電圧: | |
| プレッシャー: | |
| ジェネレータ: | |
| プローブの材料: | |
| 可用性ステータス: | |
| 数量: | |
SONO20-3000
RPS-SONIC
8452219000
説明:
ここでのコアの目標は、 'defoaming 'ではなく、 'degassing 'または 'degassing 'です。つまり、発泡液から溶解した空気を発生する前に除去します。
コア原理:超音波はどのように脱ガスを達成しますか?
超音波の脱気は、 'キャビテーション効果'および 'ガス溶解度の物理的特性を利用します。'プロセスは、3つのステップに分割できます。
核形成:高強度の低周波超音波波が液体を通して伝播すると、密度と腫瘍の周期的な領域が生成されます。これらのまばらの領域では、液体が伸び、局所的な圧力が低下します。この突然の圧力低下は、液体へのガスの溶解度を大幅に低下させ、溶存ガスを沈殿させ、無数の非常に小さな泡核( 'Gas Nuclei ')を形成します。
バブルの成長:その後の音波の圧縮と希薄化のサイクル中に、これらの小さなガス核は周囲の沈殿ガスを継続的に吸収し、キャビテーションエネルギーを利用して、成長と拡大を続けます。超音波エネルギーは、泡の凝集と成長の原動力を提供します。
泡の上昇と脱出:泡が十分に大きくなると、浮力は液体の粘性力を克服し、表面に急速に上昇して破裂し、ガスを液体から永久に分離します。
簡単に言えば、超音波波はトリガーのように機能し、エネルギーを使用して溶解した空気を逃がすように強制し、迅速な脱出のために大きな泡に集まるのを助けます。これは、液体が使用される前に、発泡問題を根本的に解決します。
なぜデガは液体を食い茂みするのですか?
多くの産業および高精度の用途では、食器洗い液または他の洗浄剤からの泡が大きな問題です。
精密超音波クリーニング:光レンズ、半導体ウェーハ、精密医療機器などのクリーニングに使用されます。液体に溶解したガスは超音波エネルギーを吸収し、キャビテーション効果を著しく弱め、洗浄の有効性を大幅に減らします。事前掘削は、効果的な洗浄を確保するための重要な事前ステップです。
自動化された充填とスプレークリーニング:自動生産ラインでは、ガスが豊富な食器洗い液がポンピングおよびスプレープロセス中に泡立つ傾向があり、ノズルの詰まり、ポンピング効率の低下(キャビテーション)、および不均一な洗浄をもたらします。デガスは安定したプロセスを保証します。
製品の品質と外観:液体食器洗いの液体の場合、過度の泡は充填精度、包装外観、消費者の経験に影響を与える可能性があります(「水をまく」に表示されます)。
仕様:


よくある質問
1.超音波ホモジナイザーの適用は何ですか?
超音波ホモジナイザーは、生物学的組織、細胞、微生物、植物材料、医薬品製剤、エマルジョン、懸濁液、さまざまな種類の液体など、広範囲のサンプルを処理できます。
説明:
ここでのコアの目標は、 'defoaming 'ではなく、 'degassing 'または 'degassing 'です。つまり、発泡液から溶解した空気を発生する前に除去します。
コア原理:超音波はどのように脱ガスを達成しますか?
超音波の脱気は、 'キャビテーション効果'および 'ガス溶解度の物理的特性を利用します。'プロセスは、3つのステップに分割できます。
核形成:高強度の低周波超音波波が液体を通して伝播すると、密度と腫瘍の周期的な領域が生成されます。これらのまばらの領域では、液体が伸び、局所的な圧力が低下します。この突然の圧力低下は、液体へのガスの溶解度を大幅に低下させ、溶存ガスを沈殿させ、無数の非常に小さな泡核( 'Gas Nuclei ')を形成します。
バブルの成長:その後の音波の圧縮と希薄化のサイクル中に、これらの小さなガス核は周囲の沈殿ガスを継続的に吸収し、キャビテーションエネルギーを利用して、成長と拡大を続けます。超音波エネルギーは、泡の凝集と成長の原動力を提供します。
泡の上昇と脱出:泡が十分に大きくなると、浮力は液体の粘性力を克服し、表面に急速に上昇して破裂し、ガスを液体から永久に分離します。
簡単に言えば、超音波波はトリガーのように機能し、エネルギーを使用して溶解した空気を逃がすように強制し、迅速な脱出のために大きな泡に集まるのを助けます。これは、液体が使用される前に、発泡問題を根本的に解決します。
なぜデガは液体を食い茂みするのですか?
多くの産業および高精度の用途では、食器洗い液または他の洗浄剤からの泡が大きな問題です。
精密超音波クリーニング:光レンズ、半導体ウェーハ、精密医療機器などのクリーニングに使用されます。液体に溶解したガスは超音波エネルギーを吸収し、キャビテーション効果を著しく弱め、洗浄の有効性を大幅に減らします。事前掘削は、効果的な洗浄を確保するための重要な事前ステップです。
自動化された充填とスプレークリーニング:自動生産ラインでは、ガスが豊富な食器洗い液がポンピングおよびスプレープロセス中に泡立つ傾向があり、ノズルの詰まり、ポンピング効率の低下(キャビテーション)、および不均一な洗浄をもたらします。デガスは安定したプロセスを保証します。
製品の品質と外観:液体食器洗いの液体の場合、過度の泡は充填精度、包装外観、消費者の経験に影響を与える可能性があります(「水をまく」に表示されます)。
仕様:


よくある質問
1.超音波ホモジナイザーの適用は何ですか?
超音波ホモジナイザーは、生物学的組織、細胞、微生物、植物材料、医薬品製剤、エマルジョン、懸濁液、さまざまな種類の液体など、広範囲のサンプルを処理できます。