Introduktion af ultralydssonokemisk udstyr

Indledning:
Den alvorlige boblebrud under ultralydskavitation kan forårsage ekstreme lokale temperaturer, opvarmnings-/kølehastigheder og tryk, hvilket fører til mange sonokemiske processer, herunder esterudveksling (anvendt til at producere biodiesel), forurenende nedbrydning, sterilisering og pasteurisering, råolie -nedbrydning og mere. Ultralydsprocessorer med højfrekvent amplitude kan udføre sonokemisk behandling af enhver skala.
Ultralydsteknologi, som et fysisk middel og værktøj, kan generere en række næsten ekstreme forhold i mediet for kemiske reaktioner. Energi kan ikke kun begejstre eller fremme mange kemiske reaktioner, fremskynde hastigheden af kemiske reaktioner, men også ændre retningen for mange kemiske reaktioner for at give uventede effekter og effekter. Det sonokemiske fænomen forårsaget af høj temperatur og højt tryk genereret af ultralydskavitationsreaktion er en unik form for energi og stofudveksling i sonokemi. Så ultralydsudstyr bruges i stigende grad i forskellige kemiske og biologiske industrier, såsom ekstraktion, knusning og blanding, emulgering, spredning og omrøring, defoaming og afgasning og accelererende reaktioner.
Den høje amplitude ultralydprocessor, vi leverer, er velegnet til forskellige sonokemiske applikationer. Det kan opretholde ekstremt høj ultrasonisk amplitude i enhver operationel skala, hvilket meget forbedrer sonokemiske processer i høj grad og kan direkte implementere laboratorieresultater i produktionsmiljøer.
Princip:
I kemi henviser kavitation til dannelse, vækst og implosion af små bobler. Kavitationsbobler er sammensat af komprimerings- og ekspansionscyklusser. Kompressionscyklussen får positivt tryk i væsken til at skubbe molekyler sammen. Tværtimod forårsager ekspansionscyklussen negativt tryk til at trække molekyler bortset fra hinanden. Når boblen vokser meget hurtigt, indtil den ikke kan absorbere energien i lydbølgen. I dette tilfælde hælder væsken ind, og boblerne vil sprænge. Hele processen forstyrrede attraktionen af molekyler i flydende fase. Eksplosionen af kavitationsbobler er meget hurtig, og disse små bobler, der dannes under ultralydsbehandling, hæver væskens temperatur omkring hulrummet og genererer lokale hotspots. Området er imidlertid så lille, at varmen spreder sig hurtigt. På den anden side genereres et meget højt tryk under boblebrud, ca. 1000 atmosfærer. Selvom ekstreme forhold er meget begrænsede, kan ultralydsbehandling skabe ekstreme fysiske og kemiske forhold i væsker. Dette gør det muligt at anvendes ultralyd i ekstraktion, knusning og blanding, emulgering, spredning og omrøring, defoaming og afgasning, accelererende reaktioner osv.

Fordel:
1. Sammenlignet med konventionelle metoder har ultralydsteknologi høj effektivitet og kort tid.
2. Sammenlignet med andre processer kræver ultralydsteknologi ikke høj temperatur og tryk, har god sikkerhed, er let at betjene og er praktisk til vedligeholdelse.
3.. Det har bredspektret og bred anvendelighed, og langt de fleste væsker kan behandles med ultralyd.
4. i de fleste tilfælde har ultralydsudstyr færre driftstrin, en simpel proces, er mindre tilbøjelig til at forårsage forurening, har lavere temperaturer og er velegnet til drift af termosensitive målkomponenter.
5. Sammenlignet med konventionelle metoder er ultralydsudstyr enkelt med lave produktionsomkostninger og betydelige samlede økonomiske fordele.
6. Sammenlignet med nogle traditionelle metoder er ultralydteknologi en effektiv tilgang, der er lettere at betjene og vedligeholde.
Anvendelse:
Ultrasonisk sonokemisk behandlingsudstyr kan bruges til emulgering af kosmetik, hudplejeprodukter, farmaceutiske pastaer, spredning af grafen, blækbelægninger, homogeniseringsbehandling, petroleumsemulgering, traditionelle kinesiske medicinekstraktion og behandling, celle, celle, ballastvandsknusning, desinfektionsbehandling, kemisk råmaterialeaccelterationsreaktion og andre aspekter.


