陕西智能超声波分散按需定制

时间:2023年10月31日 来源:

超声波分散仪是专为材料分散研制的超声波处理设备,具有功率输出强劲、分散效果好等特点。超声波产品是利用超声波的空化作用来分散团聚的颗粒。它是将所需处理的颗粒悬浮液(液态)放入声场中,用适当的超声振幅加以处理。超声波分散仪应用领域:材料化学:广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、石油等领域的教学、科研、生产。对纳米材料如碳纳米管,石墨烯等材料的分散、乳化、均质。工作原理超声波萃取机由两部分组成:超声波萃取系统和超声波驱动系统(超声波发生器)。萃取系统主要包括超声波换能器、超声波变幅杆、超声波工具头用于产生超声波振动,并将此振动能量向液体中发射。超声波分散可以提高药物的溶解度和生物利用度,促进药效发挥。陕西智能超声波分散按需定制

超声波分散

超声波的分散和解聚传统的分散技术,主要是应用高压均质器,搅拌器,珠磨机,冲击式磨机等,将粉末分散混合到液体中制备各种产品,如核桃乳,油墨油漆,染发剂,洗涤液等,超声波空化会产生高剪切力,将颗粒团聚体分解成单个分散粒子。机械应力可以破坏颗粒的团聚,同时液体被压向颗粒之间,但是由于单个粒子是通过各种物理和化学性质的吸引力结合在一起的,对于较高粘度的液体如聚合物或树脂则更加明显,只有克服这样的吸引力才能将颗粒解聚和分散到液体介质中。度的超声波分散技术是以上技术的有效替代方法。超声波的一个重要应用就是可以将液体中的固体进行分散和解聚。当超声波传入液体时,液体介质中的超声波会不断的产生的高压和低压,也即压缩和稀释活动。液体中的超声波空化可引起高达约600mph的高速液体射流,这样的射流在颗粒之间以高压挤压液体,并将他们彼此分离开,较小的颗粒随着液体喷射而高速的碰撞。这使得超声波成为分散和解聚的有效手段,同时也用于微米和亚微米级尺寸颗粒的研磨和细磨。与其他的分散技术不同,超声波分散易于实现,可以迅速从实验室转化为工业生产,只是设备的大小尺寸变化,形成处理量的变化,而分散的效果是*相同的。河南制造超声波分散售后服务超声波分散可以有效地打破固体颗粒之间的表面张力,促进颗粒间的相互作用,从而实现均匀的分散。

陕西智能超声波分散按需定制,超声波分散

高速分散机是对涂料原料、浆料进行搅拌、分散、溶解及乳化的化工设备。随着其普遍的应用以及市场需求增大,分散机的种类、型号也逐渐增多。对于不同的生产物料和生产效率,其要求生产所需要的机器设备也有所不同,下面我们就给大家介绍一下如何根据实际的生产情况来选择合适的高速分散机,并使分散效率达到比较高。确定分散机设备的操作参数以及结构,保证选择的设备质量可靠、性能优越,符合实际的应用需求。可计算出对应所需达到的转速n,根据转速需求选择对应的分散机型号。其中d为分散盘的直径。

超声波分散应用较为普遍,超声波声场的能量密度与空化泡奔溃时的能量密度相比,能量密度被广大了上亿倍,硬气能量的巨大集中;空化泡山城的很大高温和高压导致的声化学现象和声致发光,是声化学中特有的能量和物质交换形式。所以超声波的化学萃取、生物柴油生产、有机合成、治理微生物、降解有毒有机污染物、化学反应速度和产率、催化剂的催化效率、生物降解处理,超声波防垢除垢、生物细胞粉粹、分散和凝聚、和声化学反应具有越来越大的作用。超声波分散可以提高反应速度,改善反应条件,提高产品的质量和收率。

陕西智能超声波分散按需定制,超声波分散

设备的组成超声波振动系统,为了获得大功率,其共振频率选在15kHz~20KHz左右;超声波发生器(也称为超声波电源),其效率高达90%,且体积小,重量轻,超声发生器与共振系统组成了一个频率自动跟踪系统;超声波分散工具,由钛合金或不锈钢制成,具有耐腐蚀性好;振动功率传递要快;耐酸蚀性要好等特点;分散容器,当超声波发生器输出高频电压加于超声振动子,经振动子变幅杆机械振幅放大后在分散工具作用下,在容器内进行强烈的分散处理。频率、颗粒大小之间的关系:频率越高,分散的粒子越细;频率越低,分散的粒子越粗;从减少噪声的情况看,频率高其噪声小;功率要求足够大使产生空化的条件必须满足。超声波分散过程受到溶液性质、温度、超声波功率等因素的影响,需要根据实际情况进行调整。广东销售超声波分散定制

超声波分散可以改善材料的流动性和加工性能。陕西智能超声波分散按需定制

针对油藏水驱开发后期的水驱优势通道明显、剩余油动用困难的问题,研制了水气分散的驱油体系,即将气体分散到水中形成均匀稳定的微米级气泡。根据超声波振荡原理,结合孔板微孔的剪切作用,实验室生成了微米级水气分散体系。由高速摄像机及体视显微镜获取图像并测量微米气泡半径均值约为2.5μm,远小于常规孔板喷射法生成的气泡半径(50μm),气泡的均匀度、分散性及稳定性均大幅提高。建立了以泡径、气泡上升速度等为关键参数的水气分散体系性能评价方法,从理论上评价了超声波振荡生成方法生成的微米级气泡的特点。根据长100 cm、直径3.8 cm的低渗透岩心驱油实验,微米级水气分散体系在水驱结束后可继续提高采出程度10%以上,证明水气分散体系可通过气泡形变及调节渗流阻力等方式有效扩**及体积,提高剩余油动用效果。陕西智能超声波分散按需定制

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责