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YMUS-FSJB2L
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YMUS-FSJB2L

超声分散储液桶可实现对纳米固体颗粒分散液在线分散搅拌供液,避免过程中分散液的团聚及沉淀,超声波对液体或乳液中的固体颗粒悬浮液(即两种液体物质彼此悬浮而不混合)的作用值得令人关注。

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  • 超 声 分 散 供 液 系 统-分 散 储 液 系 统

    Ultrasonic dispersing supply system - dispersing storage system



    超声分散储液桶

    YMUS-FSJB2L



      *纳米及微米级悬浮液分散混匀



            超声分散储液桶可实现对纳米固体颗粒分散液在线分散搅拌供液,避免过程中分散液的团聚及沉淀,超声波对液体或乳液中的固体颗粒悬浮液(即两种液体物质彼此悬浮而不混合)的作用值得令人关注。超声波分散系统作用在这些悬浮液中会产生高强度的微射流,但没有形成气蚀现象,这会产生有趣的效果。我们会探测到由不同大小的固体颗粒组成 的悬浮液,它们将被分成几部分,相同大小的颗粒将会均匀地分 布在液体中。并且与没有经过超声波处理的颗粒相比,这些颗粒保持悬浮状态的时间会更长,超声波分散是以液体为媒介,在液体中加入高频率超声波振动。由于超声是机械波,不被分子吸收,在传播过程中引 起分子的振动运动。空化效应下,即高温、高压、微射流、强烈振动等附加效应下分子间的距离因振动增加其平均距离,最终导致分子破碎。超声波瞬间释放的压力破坏了颗粒之间的范德华力,使得颗粒更加不 容易团聚在一起。


    超声波分散


      超声波空化过程  

           在化学中,”声空化”是指微小气泡的形成,生长和内爆,空化气泡由压缩扣膨胀循环组成,压缩循 环导致液体中的正压将分子推在一起,相反,膨胀循环导致负压将分子彼此拉开,一旦气泡非常迅速地增 长,直到无法吸收超声波中的能量。在这种情况下,液体将涌入并且气泡破裂。整个过程破坏了液相中分子的吸引力。空化气泡的爆破很快,这些在超声波处理过程中形成的微小汽泡会升高腔体周围液体的温度, 并产生局部热点。但是,该区域是如此之小,以至于热量散发很快。另一方面,在气泡破裂期间产生非常高的压力,即大约1000 个大气压。尽管极端条件非常局限,但超声波处理会在冷液体中产生极端的物理和化学条件。


    超声波分散 超声波空化

      技术参数  

    ◆产品类型:超声波分散储液桶 

    ◆使用频率:40KHz 

    ◆容量:0.5L-5L 

    ◆溶液转换率:≥95% 

    ◆溶液粘度:≤50cps 

    ◆辐射面振幅:5-120μm 

    ◆溶液混合种类:可多种(定制) 

    ◆最大压力:<8bar 

    ◆额定功率:1000W 

    ◆输入电压:220V± 10%,50/60Hz 

    ◆发射头材质:钛合金;

    ◆组成配件:超声波发生器、专用超声换能器、专用变幅杆、工具头、外壳、连接线缆等

    ◆耐用温度:0~80℃液体 

    ◆超声波发生器:全数字频率跟踪稳定系统, 瞬态搜频并启动,即开即停,可24小时连续温度工作


      优势优点  

    ◆同常规方法相比,超声波技术效率高、混合时间短; 

    ◆超声波技术与其他工艺相比,无需高温,高压,安全性好; 

    ◆具有广谱性,适用性广,绝大多数液体均可用超声波进行混合; 

    ◆超声波搅拌操作步骤少,过程简单,不易造成污染,温度较低,适合热敏目标成分的操作; 

    ◆同常规方法相比,超声波设备简单,生产成本低,综合经济效益显著;

    ◆与传统的一些方法相比,超声波技术是一种有效的方法,它更易于操作和维护;



    超 声 分 散 供 液 系 统-分 散 储 液 系 统

    Ultrasonic dispersing supply system - dispersing storage system



    超声分散储液桶

    YMUS-FSJB2L



      *纳米及微米级悬浮液分散混匀



            超声分散储液桶可实现对纳米固体颗粒分散液在线分散搅拌供液,避免过程中分散液的团聚及沉淀,超声波对液体或乳液中的固体颗粒悬浮液(即两种液体物质彼此悬浮而不混合)的作用值得令人关注。超声波分散系统作用在这些悬浮液中会产生高强度的微射流,但没有形成气蚀现象,这会产生有趣的效果。我们会探测到由不同大小的固体颗粒组成 的悬浮液,它们将被分成几部分,相同大小的颗粒将会均匀地分 布在液体中。并且与没有经过超声波处理的颗粒相比,这些颗粒保持悬浮状态的时间会更长,超声波分散是以液体为媒介,在液体中加入高频率超声波振动。由于超声是机械波,不被分子吸收,在传播过程中引 起分子的振动运动。空化效应下,即高温、高压、微射流、强烈振动等附加效应下分子间的距离因振动增加其平均距离,最终导致分子破碎。超声波瞬间释放的压力破坏了颗粒之间的范德华力,使得颗粒更加不 容易团聚在一起。


    超声波分散


      超声波空化过程  

           在化学中,”声空化”是指微小气泡的形成,生长和内爆,空化气泡由压缩扣膨胀循环组成,压缩循 环导致液体中的正压将分子推在一起,相反,膨胀循环导致负压将分子彼此拉开,一旦气泡非常迅速地增 长,直到无法吸收超声波中的能量。在这种情况下,液体将涌入并且气泡破裂。整个过程破坏了液相中分子的吸引力。空化气泡的爆破很快,这些在超声波处理过程中形成的微小汽泡会升高腔体周围液体的温度, 并产生局部热点。但是,该区域是如此之小,以至于热量散发很快。另一方面,在气泡破裂期间产生非常高的压力,即大约1000 个大气压。尽管极端条件非常局限,但超声波处理会在冷液体中产生极端的物理和化学条件。


    超声波分散 超声波空化

      技术参数  

    ◆产品类型:超声波分散储液桶 

    ◆使用频率:40KHz 

    ◆容量:0.5L-5L 

    ◆溶液转换率:≥95% 

    ◆溶液粘度:≤50cps 

    ◆辐射面振幅:5-120μm 

    ◆溶液混合种类:可多种(定制) 

    ◆最大压力:<8bar 

    ◆额定功率:1000W 

    ◆输入电压:220V± 10%,50/60Hz 

    ◆发射头材质:钛合金;

    ◆组成配件:超声波发生器、专用超声换能器、专用变幅杆、工具头、外壳、连接线缆等

    ◆耐用温度:0~80℃液体 

    ◆超声波发生器:全数字频率跟踪稳定系统, 瞬态搜频并启动,即开即停,可24小时连续温度工作


      优势优点  

    ◆同常规方法相比,超声波技术效率高、混合时间短; 

    ◆超声波技术与其他工艺相比,无需高温,高压,安全性好; 

    ◆具有广谱性,适用性广,绝大多数液体均可用超声波进行混合; 

    ◆超声波搅拌操作步骤少,过程简单,不易造成污染,温度较低,适合热敏目标成分的操作; 

    ◆同常规方法相比,超声波设备简单,生产成本低,综合经济效益显著;

    ◆与传统的一些方法相比,超声波技术是一种有效的方法,它更易于操作和维护;

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