Znalost

Zavedení ultrazvukového sonochemického vybavení

Ultrasonic sonochemistry 2

Zavedení:

Těžká prasknutí bublin během ultrazvukové kavitace může způsobit extrémní lokální teploty, rychlost vytápění/chlazení a tlaky, což vede k mnoha sonochemickým procesům, včetně výměny esterů (používaných k produkci bionafty), degradaci znečišťujících látek, sterilizaci a pasterizaci, surovou desulfurizaci a další. Ultrazvukové procesory s vysokofrekvenční amplitudou mohou provést sonochemickou léčbu jakéhokoli měřítka.

Ultrazvuková technologie, jako fyzikální prostředky a nástroj, může v médiu chemických reakcí generovat řadu téměř extrémních podmínek. Energie může nejen vzrušit nebo podporovat mnoho chemických reakcí, zrychlit rychlost chemických reakcí, ale také změnit směr mnoha chemických reakcí, aby se způsobilo neočekávané účinky a účinky. Sonochemický jev způsobený vysokou teplotou a vysokým tlakem generovaným ultrazvukovou kavitační reakcí je jedinečnou formou výměny energie a návykových látek v sonochemii. Ultrazvuková zařízení se tedy stále více používá v různých chemických a biologických průmyslových odvětvích, jako je extrakce, drcení a míchání, emulgace, disperze a míchání, defoaming a odplyňování a zrychlující reakce.

Ultrazvukový procesor s vysokou amplitudou, který poskytujeme, je vhodný pro různé sonochemické aplikace. Může udržovat extrémně vysokou ultrazvukovou amplitudu v jakémkoli operačním měřítku, a tak výrazně zvyšovat sonochemické procesy a může přímo implementovat laboratorní výsledky ve výrobních prostředích.

 

Ultrasonic sonochemistry 3

Princip:

V chemii se kavitace týká formace, růstu a imploze malých bublin. Kavitační bubliny se skládají z cyklů komprese a expanze. Kompresní cyklus způsobuje, že pozitivní tlak v kapalině tlačí molekuly dohromady. Naopak, expanzní cyklus způsobuje negativní tlak k tažení molekul od sebe. Jakmile bublina roste velmi rychle, dokud nemůže absorbovat energii ve zvukové vlně. V tomto případě se kapalina nalije a bubliny prasknou. Celý proces narušil přitažlivost molekul v kapalné fázi. Výbuch kavitačních bublin je velmi rychlý a tyto drobné bubliny vytvořené během ultrazvukového ošetření zvýší teplotu kapaliny kolem dutiny a vytvářejí místní hotspoty. Oblast je však tak malá, že se teplo rychle rozptýlí. Na druhé straně se během prasknutí bublin vytváří velmi vysoký tlak, přibližně 1000 atmosféry. Ačkoli jsou extrémní podmínky velmi omezené, ultrazvukové ošetření může v kapalinách vytvořit extrémní fyzikální a chemické podmínky. To umožňuje aplikovat ultrazvuk při extrakci, drcení a míchání, emulgaci, disperzi a míchání, odkazování a odplyňování, zrychlení reakcí atd.

 

Ultrasonic sonochemistry 1

Výhoda:

1. Ve srovnání s konvenčními metodami má ultrazvuková technologie vysokou účinnost a krátkou dobu.

2. Ve srovnání s jinými procesy ultrazvuková technologie nevyžaduje vysokou teplotu a tlak, má dobrou bezpečnost, je snadno provozovatelné a je vhodné pro údržbu.

3. má širokospektrum a širokou použitelnost a drtivou většinu kapalin lze ošetřit ultrazvukem.

4. Ve většině případů má ultrazvuková zařízení méně provozních kroků, jednoduchý proces, méně pravděpodobné, že způsobí znečištění, má nižší teploty a je vhodné pro provoz termosenzitivních cílových složek.

5. Ve srovnání s konvenčními metodami je ultrazvuková zařízení jednoduchá, s nízkými náklady na výrobu a významnými celkovými ekonomickými přínosy.

6. Ve srovnání s některými tradičními metodami je ultrazvuková technologie efektivním přístupem, který se snadněji provozuje a udržuje.

 

Ultrasonic sonochemistry 4

Aplikace:

Ultrazvukové sonochemické léčebné zařízení lze použít pro emulzifikaci kosmetiky, produktů pro péči o pleť, farmaceutických past, rozptyl grafenu, inkoustové povlaky, homogenizační léčbu, emulzifikaci ropy, extrakci a zpracování čínské medicíny, buněčného, ​​buněčného rozdrcení, dezinfekce léčby chemické suroviny a další aspekty.

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz