Ультразвуковой гомогенизатор 20kHz 3000W для наноэкстракции

Цена в Китае: от 270 900 ₽


Поставщик: Компания «Ланбэнь Трейд» (Ханчжоу)

20 кГц 3000 Вт ультразвуковой гомогенизатор для наноэкстракции

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
1000 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, порошок, вязкая жидкость, жидкость, гранулы
Работающий
Скоростной миксер
Размер рога
Настроенный
Тип миксера
Гомогенизатор
Вместимость
5 л/мин
Сертификация
ЦЭ
Происхождение
Китай
Торговая марка
РПС-СОНИК
Брутто-упаковка
6.000 кг
Размер упаковки
45.00 см * 5.00 см * 15.00 см
Тип эксплуатации
Непрерывная работа
Транспортная упаковка
Картон
Производственная мощность
200 штук/месяц
Послепродажное обслуживание
Онлайн-сервис
Подробное описание товара от поставщика

20 кГц 3000 Вт ультразвуковой гомогенизатор для наноэкстракции

20 кГц 3000 Вт ультразвуковой гомогенизатор для наноэкстракции

Модель SONOL20-1000 SONOL20-500 SONOL28-300 SONOL40-100
Частота 20±0.5 кГц 20±0.5 кГц 28±0.5 кГц 40±0.5 кГц
Мощность 1000 Вт 500 Вт 300 Вт 100 Вт
Напряжение 220/110 В 220/110 В 220/110 В 220/110 В
Температура 300 ºC 300 ºC 300 ºC 300 ºC
Давление 35 МПа 35 МПа 35 МПа 35 МПа
Макс. производительность 8 л/мин 5 л/мин 1 л/мин 0.5 л/мин
Материал наконечника Титановый сплав Титановый сплав Титановый сплав Титановый сплав

Ультразвук — это эластичная механическая волна, которая существенно отличается от электромагнитных волн. Поскольку электромагнитные волны распространяются в вакууме, а ультразвуковые волны должны распространяться в среде. При прохождении через среду образуется процесс расширения и сжатия.

В жидкости процесс расширения создает отрицательное давление. Если ультразвуковая энергия достаточно сильна, процесс расширения генерирует пузырьки в жидкости или разрывает жидкость на мелкие пустоты. Эти пустоты закрываются мгновенно, и при их закрытии возникает瞬ное давление до 3000 МПа, что называется кавитацией. Весь процесс длится 400 микросекунд.

Кавитация рафинирует вещества и создает эмульсии, ускоряет вход целевых компонентов в растворитель и улучшает коэффициент экстракции. В дополнение к кавитации, многие вторичные эффекты ультразвука также способствуют передаче и экстракции целевых компонентов.

Значение шести явлений заключается в реакции, которая происходит, когда пузырь лопается. В некоторых точках пузырьки больше не поглощают ультразвуковую энергию, и происходит имплозия. Газ и пар в пузыре или воздух быстро сжимаются адиабatically, создавая чрезвычайно высокую температуру и давление.

Объем пузыря очень мал по сравнению с общим объемом жидкости, поэтому тепло, генерируемое, теряется мгновенно и не оказывает значительного влияния на условия окружающей среды. Температура охладительного процесса после разрыва пустого пузыря оценивается примерно в 10 °C/с.

Ультразвуковые каверны обеспечивают энергию и уникальные взаимодействия между веществами, а вызываемая высокая температура и высокое давление могут привести к образованию свободных радикалов и других компонентов.

В чистой жидкости, когда пустой пузырь лопается, из-за одинаковых окружающих условий он всегда остается сферическим: но ближе к твердой границе пустой пузырь разрывается неравномерно, создавая струю жидкости высокой скорости, которая превращает потенциальную энергию расширяющегося пузыря в кинетическую энергию, проникающую в стенку пузыря.

Сила удара струи о твердую поверхность очень велика, что может вызвать значительные повреждения в области удара, производя таким образом свежую поверхность с высокой активностью. Сила удара, создаваемая деформацией разрывающегося пузыря на поверхности, в несколько раз больше силы удара, создаваемой резонансом пузыря.

Вышеупомянутые эффекты ультразвука очень эффективны при экстракции различных целевых компонентов из различных типов образцов.

Применение ультразвуковых волн, высокая температура и высокое давление, возникающее на контактной поверхности органического растворителя и твердого субстрата, вместе с окислительной энергией высоких радикалов, созданных ультразвуковым разложением, обеспечивает высокую экстракционную энергию.

Оставить заявку