Цена в Китае: от 105 000 ₽
Поставщик: Хунаньская компания инструментов Гоноава
Ультразвуковой гомогенизатор Ультразвуковой реaktor сонochemistry 28 кГц
Ультразвуковой водомер Ультразвуковой дефектоскоп Ультразвуковой измерительный прибор Ультразвуковой уровень воды Ультразвуковой счетчик тепла Ультразвуковой датчик воды Ультразвуковой толщиномер Ультразвуковой толщиномер Ультразвуковой датчик уровня
Описание продукта
Ультразвуковой гомогенизатор Ультразвуковой реaktor сонochemistry 28 кГц
Ультразвуковой гомогенизатор Ультразвуковой реaktor сонochemistry 28 кГц
2. Преимущества и особенности ультразвукового реактора сонochemistry
Ультразвуковой гомогенизатор Ультразвуковой реaktor сонochemistry 28 кГц
3. Особенности рабочей ситуации ультразвука
Механическое смешивание — Вводя ультразвуковую химическую реакционную систему, ультразвук заставляет вещество двигаться, производя однонаправленную энергию, ускоряющую передачу и диффузию материала, может заменить механическую агитацию, обновляя интерфейс материалов.
Эффект кавитации — Акустическая кавитация относится к эффекту звуковых волн, где в жидкости существуют крошечные пузырьки воздуха, проходящие через ряд динамических процессов: колебания, расширение, сжатие и коллапс. Во время кавитации возникает большая разница в локальном состоянии жидкости, создавая экстремально высокую температуру и давление. Это создает очень особую физическую и химическую среду для химических реакций, которые в обычных условиях трудны или невозможны.
Каталитическая химическая реакция
Условия высокой температуры и давления способствуют разложению реагентов на свободные радикалы и двувалентные углероды, формируя более активные реакционные виды;
Ударные волны и микроджеты воздействуют на твердую поверхность, например, на катализатор, имея эффект десорбции и очистки, могут удалять продукты реакции или промежуточные вещества с поверхности катализатора;
Ударные волны могут разрушать структуру реагентов;
Дисперсия реагентов;
Ультразвуковая кавитационная эрозия поверхности, ударные волны вызывают образование деформации металлической решетки и внутренних напряженных зон, что улучшает активность химической реакции металла;
Проникновение растворителя внутрь твердого вещества вызывает так называемую смешанную реакцию;
Улучшение дисперсии катализатора.
Режим работы
Система химической обработки с высокомощным ультразвуковым фокусирующим зондом может работать в двух режимах.
Один из них — это вставка зонда непосредственно в реакционную камеру. Ультразвуковая головка запуска вставляется в жидкость, и ультразвук обрабатывает поток жидкости в контейнере, одновременно создавая сильное ультразвуковое воздействие. Размер реакционного контейнера или температура.
Другой режим работает с нашим специальным ультразвуковым реакционным котлом, создавая полноценный химический реактор. Обрабатываемая жидкость поступает с одного конца реакционного котла, а затем, под действием ультразвука, выходит с другого конца. Это минимальные изменения в исходной химической системе и мгновенный эффект.
Ультразвуковой гомогенизатор Ультразвуковой реaktor сонochemistry 28 кГц
4. Основные конфигурации
1* шт. осциллятор (преобразователь, усилитель, зонд),
1* шт. алюминиевый корпус,
1* шт. цифровой генератор (источник питания).
Ультразвуковой гомогенизатор Ультразвуковой реaktor сонochemistry 28 кГц
5. Область применения реактора сонochemistry
• Дисперсия
• Разрушение клеток
• Подготовка образцов
• Гомогенизация
• Эмульгирование
• Дисперсия наночастиц
• Атомизация
• Дисперсия графена
• Производство биодизеля;
• Ликвидация,
• Кристаллизация,
• Экстракция,
• Очистка сточных вод,
• Ускоренная реакция,
• Уничтожение микроорганизмов (разрушение клеток),
• Разложение токсичных органических загрязнителей
• Предотвращение образования накипи в очистке сточных вод.
Следующие сонохимические эффекты могут быть наблюдаемы в химических реакциях и процессах
• увеличение скорости реакции
• увеличение выхода реакции
• повышенная эффективность использования энергии
• сонохимические методы переключения реакционного пути
• улучшение работы катализаторов переноса фазы
• избежание катализаторов переноса фазы
• использование сырьевых или технических реагентов
• активация металлов и твердых веществ
• увеличение реакционной способности реагентов или катализаторов
• улучшение синтеза частиц
• покрытие наночастиц
Детальные фотографии