上海国产超声波液体处理技术参数

时间:2024年04月28日 来源:

超声波在电子行业的应用

电子行业是超声波清洗应用早,为普及的行业。电子零件的清洗:电子零件,如半导体管的壳座、IC的壳座、晶体的壳座、继电器的壳座、电子管座等。电子元器件的基体清洗:电子元器件的基体是由半导体材料制成并封装在金属或塑料壳座中形成的,在封装前,不但对壳座必须清洗,而且也必须对基体进行清洗,如IC芯片、电阻、晶体、半导体、原膜电路等。PCB板的清洗:中国电子行业中,绝大多数企业都在使用PCB,PCB组件焊接采用的助焊剂分为水溶型、松香型和免清洗型三类,使用较多的为前两种,多采用超声波清洗(也有不少是采用酒精刷洗),免清洗型原则上应该不清洗,但是,世界各国的大多数厂家即使采用免清洗型焊剂焊接组件,仍需要清洗。特别是高密度PCB以及高密度IC出脚不清洗或不采用超声波清洗,必将导致高密度线路之间和IC出脚之间吸附尘埃,一旦环境湿度大,极易发生高密度线间和脚间短路而出现故障,而一旦环境干燥,短路故障又自行消失,这类故障又不易查找。所以世界各国的电子整机厂均坚持对PCB板作超声波清洗。在中国,电子整机厂已开始推广,并收到了因此举既提高了产品可靠性,又降低了售后服务成本的双重效益。 超声波液体处理可以减少化学试剂的使用量和环境污染。上海国产超声波液体处理技术参数

超声波液体处理

原理:粉碎不溶固体(或液体)的物理机制认为是超声波空化作用的一种效果。超声波空化效应是指在强超声波作用下,液体内会产生大量的气泡,小气泡将随着超声振动而逐渐生长和增大,然后又突然破灭和分裂,分裂后的气泡又连续生长和破灭。这些小气泡急速崩溃时在气泡内产生了高温高压,且因气泡周围的液体高速冲入气泡而在气泡附近的液体中产生了强烈的微射流,也形成了局部的高温高压,从而产生了粉碎、乳化作用。。。。。。。。。靠谱的超声波液体处理超声波液体处理技术可以用于实验室混合器、高剪切混合设备、全尺寸在线均化机或颗粒磨机等应用中。

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产品特点:

1、超声波清洗易净牌超声波清洗采用高性能换能器和独特的超声波发生器(超声波发生器与清洗槽分体或一体可共客户选择.),清洗功率强劲,性能稳定.

2、采用全进口SUS304高级不锈钢清洗外壳,不锈钢结构,耐酸耐碱,外形美观大方.

3、可采用水基性溶剂或环保有机溶液剂清洗,有利于环保.

4、工作时间0-60分钟自行设定.

5、设有自动温控加热装置,温度控制范围室温——100℃.

6、超声波功率大小可调.可以使用两种不同频率,来清洗不同材料,结构,深孔、细缝的工件

7、可连续长时间工作、安全及操作简便可按客户要求设计及制造


超声波清洗废水处理设备技术方案:

采用物化气浮和催化氧化工艺+生物膜处理+加药沉淀+机械过滤或膜处理的装置系统,并设置了调节池、催化氧化、缺氧段和好氧段(好氧段部分出水回流至缺氧段),以更好地去除污水中的COD、BOD、SS、氨氮,再经过自动加药沉淀和过滤系统的工艺,以去除污水中的不可降解残留物,确保出水达标。该工艺操作简单,处理效果好,运行稳定,已取得多次成功的经验,是一种目前较为成熟的适用于石化行业和机械加工等污水处理的工艺。可达到国家污水综合排放一级标准。 超声波液体处理技术可以使液体中的某些分子发生相转移现象,从而改变其物理状态或化学性质。

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超声波液体处理的工作原理主要涉及到声学和液体动力学两个方面。首先,从设备角度来说,超声波液体处理器主要由超声波发生器、换能器、工具头和反应室等部件构成。工作时,超声波发生器发出高频电信号,这个信号通过换能器转换成高频机械振动,然后再传递到清洗液中。当超声波传播到液体中时,它会使液体产生疏密相间的辐射现象并促进液体流动,形成数以万计的微小气泡。这些气泡在达到一定的气压后会迅速产生然后闭合,这个过程在极短的时间内完成,从而产生了强烈的冲击波和高温高压。特别是,超声波空化过程中的剧烈气泡破裂会导致极端的局部温度、加热/冷却速率和压力变化,从而引发许多声化学过程。例如,它可用于酯交换(用于生产生物柴油)、污染物降解、原油脱硫等等。同时,这种物理效应还可以破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,对固体表面进行擦洗。然而,这种较度的处理过程可能产生的噪声水平可超过100分贝。这样的较度声音可能对听力造成伤害,因此在使用过程中需要采取降噪措施,例如采用耳塞或者隔离罩。超声波液体处理可以用于清洗、切割、钻孔、加工等工业操作。内蒙古靠谱的超声波液体处理厂家直销

超声波液体处理技术可以用于液态金属中施加高能超声波,产生气蚀效应和声流效应。上海国产超声波液体处理技术参数

液体中的超声空化:

空化即“液体中气泡的形成,生长和性崩溃”,空化塌陷产生强烈的局部加热(约5000K),高压力 (约 1000 atm),和巨大的加热和冷却速率(> 109 K / sec)和液体喷射流(~400 km/ h)。

气泡是真空气泡。真空由一侧的快速移动的表面和另一侧的惰性液体产生。由此产生的压力差用于克服液体内的内聚力和附着力。空化可以以不同的方式产生,例如文丘里喷嘴,高压喷嘴,高速旋转或超声换能器。在所有这些系统输入能量转化为摩擦、湍流、波浪和空化。转化为空化的输入能量的比例,取决于液体在空化设备中运动的几个因素。

加速度的强度是影响能量转化为空化的重要因素之一。更高的加速度创造更高的压力差,增加了产生真空气泡的可能性,而不是产生通过液体传播的波。因此,加速度越高,转化为空化的能量的比例越高。在超声换能器的情况下,加速度由振荡振幅来描述。

更高的振幅导致更有效地产生空化,FUNSONIC的工业设备可以产生高达115μm的振幅。这些高振幅允许高功率传输率,而这反过来又能产生高达100W/cm3的高功率密度。除强度外,还应加快液体的速度,从而在动荡、摩擦和波浪产生方面造成损失降到小。因此,里想的方式是单向运动。


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