超声除油 将黏附有油污的制件放在除油液中,并使除油过程处于一定频率的超声波场作用下的除油过程,称为超声波除油。引入超声波可以强化除油过程、缩短除油时间、提高除油质量、降低化学药品的消耗量。尤其对复杂外形零件、小型精密零件、表面有难除污物的零件及绝缘材料制成的零件有***的除油效果,可以省去费时的手工劳动,防止零件的损伤。 ... 【查看详情】
由于超声波频率很高,所以超声波与一般声波相比,它的功率是非常大的。空化作用──当超声波在介质的传播过程中,存在一个正负压强的交变周期,在正压相位时,超声波对介质分子挤压,改变介质原来的密度,使其增大;在负压相位时,使介质分子稀疏,进一步离散,介质的密度减小,当用足够大振幅的超声波作用于液体介质时,介质分子间的平均距离会超过使液体介质保持不... 【查看详情】
一般来说,清洗的工艺流程依被清洗物体清洗的难易程度及清洗数量而决定。主要清洗流程如下: 1)热浸洗或喷洗:目的是将工件上的污染物软化、分离、溶解,并减轻下道清洗工序的负荷。 2)超声波清洗:利用超声波产生的强烈空化作用及振动将工件表面的污垢剥离脱落,同时还可将油脂性的污物分解、乳化。 3)冷漂洗:利用流动的净水将已脱... 【查看详情】
超声波由于能产生气穴,从而能氧化分解传统方法所不能处理的废水。这一特性使其在废水处理领域有着广泛的应用前景。一般来说,产生气穴的方式有四种:超声波、水力、粒子及光子。其中,利用超声波产生气穴和基于这一原理的声化学反应器引起了人们的***兴趣。自上个世纪60年代声化学发展以来,用超声波能量处理工业和生活污水得到了大量地应用。而事实上,由于人... 【查看详情】
超声波萃取的特点适用于中药材有效成份的萃取,是中药制药彻底改变传统的水煮醇沉萃取方法的新方法、新工艺。与水煮、醇沉工艺相比,超声波萃取具有如下突出特点: (3)具有广谱性。适用性广,绝大多数的中药材各类成份均可超声萃取。 (4)超声波萃取对溶剂和目标萃取物的性质(如极性)关系不大。因此,可供选择的萃取溶剂种类多、目标... 【查看详情】
超声效应:当超声波在介质中传播时,由于超声波与介质的相互作用,使介质发生变化,从而产生一系列力学的、电磁学的超声效应,包括以下两种效应: ①机械效应。超声波的机械作用可促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的分散。当超声波流体介质中形成驻波时,悬浮在流体中的微小颗粒因受机械力的作用而凝聚在波节处,在空间形成周期性的堆积。超声波在压电材... 【查看详情】
超声波分散是指利用超声波的作用,将液体中的固体颗粒或分子进行分散和破碎的过程。超声波分散技术在制药、化工、食品等领域得到广泛应用。超声波分散的原理是利用超声波振动产生的机械能,使固体颗粒或分子受到剧烈的剪切和撞击,从而使其分散均匀。超声波分散可以提高物质的溶解度、反应速率和产物的纯度,同时也可以减少化学反应的时间和能量消耗。超声波分散设备... 【查看详情】
二、超声波换能器特点1.性能超声波探头的**是其塑料或金属外壳中的压电芯片。构成晶片的材料有很多种。晶圆的大小,如直径、厚度等也是不同的,所以每个探针的性能也不同,使用前一定要了解它的性能。超声波换能器的主要性能指标包括:2.工作频率工作频率是压电晶片的谐振频率。当加在其两端的交流电压的频率等于芯片的谐振频率时,输出能量比较高,灵敏度比较... 【查看详情】
影响分散效果的两个因素:超声波冲击力,如果提供使用的分散工具与处理液种类已定,则超声冲击力由处理液的平均压力p、液体间隙C及温度三个因素决定。超声辐射时间,处理液的流量为Q(cm3),间隙为c(cm),相对方向的平板面积为S(cm2),则处理液中的特定粒子穿过这个空间的平均需要时间t为:t=cS/Q要提高超声波分散效果,必须控制处理液的平... 【查看详情】
三、超声波发生器的工作原理及特点1、工作原理:利用电能转化为机械能的转换方式将电能转换为声能的机器称为超声波发生器。当电压达到一定值时,在两电极间产生交变电场,该交变电场使工作液体介质(一般为气体)的介电质点在其平衡位置处作定向移动而产生超声振荡信号输出。其频率与电源电压和电流大小成正比关系。(1)高频发生器的结构形式有:1单级或多级串联... 【查看详情】
超声波分散机是一种高效的分散设备,广泛应用于化工、食品、医药等领域。 在化工领域,超声波分散机可用于制备纳米颗粒、乳液、乳胶等高分散度产品。通过超声波的高频振动,将原本难以分散的物料分散均匀,提高产品的品质和稳定性。 在食品领域,超声波分散机可用于制备乳酸菌饮料、果酱等产品。通过超声波的作用,可以有效地破坏细胞壁,释放营养成分,提高产品的... 【查看详情】
度超声波分散技术是以上技术的有效替代方法。当超声波传入液体时,液体介质中的超声波会产生交替的高压(压缩)和低压(稀释)循环。将机械应力用于吸引使用粒子聚和的静电力(如范德华力)。液体中的超声波空化引起高达1000km/h(约600mph)的高速液体射流。这样的射流在颗粒之间以高压挤压液体,并将他们彼此分离开,较小的颗粒随着液体喷射而加速并... 【查看详情】