Цена в Китае: договорная
Поставщик: Компания «Ланбэнь Трейд» (Ханчжоу)
Ультразвуковой жидкостный процессор для лабораторий с частотой 20 кГц для разрушения клеток
Машинное оборудование Оборудование и система Кухонное оборудование Часть оборудования Ультразвуковая инспекция Ультразвуковой металл Ультразвуковой нож Ультразвуковой резак Ультразвуковая форма
| Параметр | Значение | |---|---| | Частота | 20±0.5 кГц | | Мощность | 150 Вт±50Вт | | Напряжение | 220/110В | | Температура | 300 ºC | | Макс. производительность | 10 мл/с | | Материал наконечника | Титановый сплав |
Введение:
Для многих процессов, таких как нано-кристаллизация, нано-эмульсификация, дегломерация, экстракция и разрушение клеток, требуется высокая интенсивность ультразвука и большие амплитуды ультразвуковых колебаний. Обычно сначала процесс тестируется в лабораторных условиях для подтверждения жизнеспособности и установления необходимых параметров ультразвукового воздействия. После этого процесс переходит на опытный (лабораторный) уровень для оптимизации предшествующей производства, а затем на промышленный уровень для непрерывного производства. В ходе этих этапов масштабирования важно обеспечить, чтобы все местные условия воздействия (амплитуда ультразвука, интенсивность кавитации, время пребывания в активной зоне кавитации и т.д.) оставались постоянными. Если это условие выполняется, качество конечного продукта сохраняется на оптимальном уровне, в то время как продуктивность увеличивается предсказуемым "коэффициентом масштабирования". Это увеличение продуктивности происходит из-за того, что системы ультразвукового процессора в лабораторных, опытных и промышленном масштабах используют последовательно большие ультразвуковые рога, которые могут генерировать более высокие зоны кавитации, и, следовательно, обрабатывать больше материала за единицу времени. Это называется "прямым масштабированием". Важно отметить, что увеличение мощностей ультразвукового процессора само по себе не приводит к прямому масштабированию, поскольку это может сопровождаться (и часто сопровождается) снижением амплитуды ультразвука и интенсивности кавитации. В процессе прямого масштабирования необходимо поддерживать все условия обработки, в то время как мощность оборудования увеличивается, чтобы обеспечить работу более крупного ультразвукового рога. Найти оптимальные условия работы для этого оборудования является задачей для технологов и требует глубоких знаний о побочных эффектах ультразвуковых процессоров.
• Разрушитель клеток (экстракция растительных веществ, дезинфекция, инактивация ферментов)
• Терапевтический ультразвук, т.е. индукция термолиза в тканях (лечение рака)
• Уменьшение времени реакции и/или увеличение выхода
• Использование менее жестких условий, например, более низкой температуры реакции
• Возможное переключение пути реакции
• Использование меньшего количества или избегание катализаторов фазового трансфера
• Дегазирование способствует реакциям с газообразными продуктами
• Использование сырьевых или технических реагентов
• Активация металлов и твердых веществ
• Снижение любого индукционного периода
• Повышение реакционной способности реагентов или катализаторов
• Генерация полезных реактивных веществ