Промышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульсификации

Цена в Китае: от 270 900 ₽


Поставщик: Компания «Ланбэнь Трейд» (Ханчжоу)

Промышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгации

Производственное оборудование Кухонное оборудование Сушильное оборудование Рекламное оборудование Ультразвуковая инспекция Ультразвуковой металл Ультразвуковой нож Ультразвуковой резак Ультразвуковая форма

Похожие товары

Характеристики товара

Рог
Титановый сплав
Тип
Ультразвуковой гомогенизатор
Власть
3000 Вт
Частота
20 кГц
Гарантия
1 год
Модель №.
РПС-ЛП20
Код ТН ВЭД
8515900090
Настройка
Доступно
Состояние
Новый
генератор
цифровой генератор
Приложение
Жидкость с взвешенными твердыми частицами
Работающий
Скоростной миксер
Размер рога
Настроенный
Тип миксера
Гомогенизатор
Вместимость
20 л/мин
Сертификация
ЦЭ
Происхождение
Китай
Торговая марка
РПС-СОНИК
Брутто-упаковка
8.000 кг
Размер упаковки
55,00 см * 22,00 см * 25,00 см
Тип эксплуатации
Непрерывная работа
Транспортная упаковка
Картон
Производственная мощность
200 штук/месяц
Послепродажное обслуживание
Онлайн-сервис
Подробное описание товара от поставщика

Промышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгации

Промышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгации

Модель SONO20-1000 SONO20-2000 SONO15-3000 SONO20-3000
Частота 20±0.5 кГц 20±0.5 кГц 15±0.5 кГц 20±0.5 кГц
Мощность 1000 Вт 2000 Вт 3000 Вт 3000 Вт
Напряжение 220/110В 220/110В 220/110В 220/110В
Температура 300 ºC 300 ºC 300 ºC 300 ºC
Давление 35 МПа 35 МПа 35 МПа 35 МПа
Интенсивность звука 20 Вт/см² 40 Вт/см² 60 Вт/см² 60 Вт/см²
Макс. пропускная способность 10 Л/мин 15 Л/мин 20 Л/мин 20 Л/мин
Материал наконечника Титановые сплавы Титановые сплавы Титановые сплавы Титановые сплавы

Промышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгации

Ультразвуковое оборудование может эффективно дегасировать и демпфировать жидкости. В этом случае ультразвук удаляет мелкие взвешенные пузырьки из жидкости и снижает уровень растворенного газа ниже естественного уровня равновесия.

Существует множество применений для дегазации и демпфирования жидкостей, таких как:

Измерение размера частиц перед подготовкой образца для избежания ошибок измерения.
Дегазация нефтей и смазочных масел перед перекачкой для снижения износа насоса, вызванного кавитацией.
Дегазация жидких продуктов питания (таких как сок, соевый соус или вино) для снижения микробного роста и увеличения срока хранения.
При ультразвуковой обработке жидкостей звуковые волны, распространяющиеся от излучающей поверхности к жидкому среде, создают чередующиеся циклы высокого давления (сжатия) и низкого давления (разрежения), скорость которых зависит от частоты. В цикле низкого давления высокоинтенсивный ультразвук создаст небольшие вакуумные пузырьки или полости в жидкости. Большое количество мелких пузырьков равномерно распределяется в жидкости, что приводит к увеличению площади поверхности пузырьков. Растворенный газ мигрирует в эти вакуумные (низкого давления) пузырьки через большую площадь поверхности и увеличивает размер пузырьков.

Звуковые волны способствуют контакту и слиянию соседних пузырьков, тем самым ускоряя их рост. Звуковые волны также помогают отделять пузырьки от поверхности контейнера и заставляют более мелкие пузырьки, находящиеся ниже поверхности жидкости, подниматься и освобождать захваченный газ в окружающую среду.

Дегазация перед эмульгацией и дисперсией

Ультразвуковая дегазация может значительно улучшить качество дисперсий и эмульсий.

Проблема
Эмульсии и дисперсии обычно содержат поверхностно-активные вещества для увеличения стабильности. Поверхностно-активное вещество будет подавлять контакт и коалесценцию или агрегирование диспергированного материала в жидкой фазе. По этой причине поверхностно-активное вещество образует слой вокруг каждой частицы. Аналогичным образом, ПАВ также могут заключать пузырьки, взвешенные в жидкой фазе. Этот стабильный пузырек может оказаться очень прочным. Он расходует ПАВ, снижает качество эмульсий или дисперсий и дает нестабильные результаты при измерении размера частиц.

Решение
Чтобы уменьшить проблему стабильности пузырьков, жидкость можно просто дегазировать ультразвуковой обработкой. Перед добавлением дисперсной фазы (например, масла или порошка) жидкость необходимо обрабатывать ультразвуком до тех пор, пока количество генерируемых пузырьков не уменьшится. При смешивании других материалов следует избегать создания новых пузырьков или вихрей во время смешивания, что быстро увеличит содержание газа.

Промышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгации

Промышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгации

Промышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгацииПромышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгацииПромышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгацииПромышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгацииПромышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгацииПромышленный ультразвуковой гомогенизатор-соникатор 20 кГц 3000 Вт для наноэмульгации

Оставить заявку