Modelo | SONO20-1000 | SONO20-2000 | SONO15-3000 | SONO20-3000 |
Freqüência | 20±0,5 KHz | 20±0,5 KHz | 15±0,5 KHz | 20±0,5 KHz |
Power | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 3000 W |
A tensão | 220/110V | 220/110V | 220/110V | 220/110V |
Temperatura Ambiente | 300 ºC | 300 ºC | 300 ºC | 300 ºC |
Pressão | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
Intensidade de som | 20 W/cm² | 40 W/cm² | 60 W/cm² | 60 W/cm² |
Capacidade máxima | 10 L/min | 15 L/min | 20 L/min | 20 L/min |
Dica de Material da cabeça | Ligas de titânio | Ligas de titânio | Ligas de titânio | Ligas de titânio |
Introdução:
Sonochemistry ultra-sónico é a cruz penetração de acústica e de química física, e é também um ramo de química física. Sensor ultra-sónico pode acelerar convencionais de reações químicas, acelerar a decomposição e síntese de substâncias em solventes orgânicos e reforçar as unidades químicas (limpeza por ultra-sons, ultra-sons, extração de cristalização de ultra-sons, ultra-som emulsificação, ultra-som floculação, ultra-som adsorção e membrana de ultra-sons de separação, etc). Estas aplicações são chamados sonochemistry. A tecnologia Sonochemical é uma emergente e multidisciplinar da ciência de franja desenvolvido no século 20.
O efeito de cavitação da energia de ultra-sons de irradiar a solução com uma determinada intensidade sonora. Quando a intensidade do som aumenta para 0,5 ~ 0,7 W / cm *, se você colocar um hidrofone na solução, você pode ouvir o ruído forte na solução. . Este ruído ocorre com a fase do campo de som e ocorre uma vez em um ou mais ciclos. Verificou que este ruído essencialmente dobra quando o campo de som está em fase de expansão, e o traçado gás dissolvido na solução acumula em pequenas bolhas (também conhecido como núcleos de cavitação). Depois de o campo de som se torna uma fase de compressão, o raio atende condicionado pools de gás são rapidamente comprimida e o aperfeiçoamento activo ocorre condensação. Desta forma, a parede de líquidos em todo o globo produz um forte som pá quando encolhe rapidamente. Este processo é geralmente muito momentâneos e só ocorre entre poucos nanosegundos e alguns microssegundos. Para o gás em o globo, a temperatura aumenta acentuadamente após ser comprimido. Esta temperatura geralmente é surpreendentemente alta, atingindo um máximo de mais de 10.000 graus Celsius, e em alguns milhares de graus quando é baixa. Este processo físico é chamado efeito de cavitação, e o ruído é chamado de ruído de cavitação. Esta temperatura está relacionado à força verde, o raio inicial da bolha o raio no qual as extremidades de compressão e a capacidade térmica específica do gás. Portanto, como o gás dissolvido na solução é diferente, a temperatura à qual a região de cavitação termina após a cavitação ocorre não é a mesma e o volume da solução na qual os gases raros é dissolvido tem muitas vezes de um maior número de cavidades temperatura de terminação. A temperatura elevada na solução causado pelo efeito de cavitação é o determinante da reacção química.
Efeito de cavitação e reação sonochemical porque a temperatura da região de cavitação é extremamente quotient, esta região é geralmente chamado de um ponto quente ", que é o quociente de locais do ponto de temperatura na solução. A alta temperatura do ponto quente provoca a interface entre as bolhas de ar e líquido a várias centenas de nanômetros de espessura na cidade a ser derramado, as moléculas de líquido estão rachadas em radicais livres. Devido à rápida da contração da parede do líquido quando a cavitação ocorre, estes: radicais livres são projetadas para a solução em alta velocidade ao mesmo tempo que estes são gerados, e estes muito falador radicais livres são misturados com ficus Free Radical reacções das moléculas do líquido, que desencadeia uma série de reações químicas
• Desregulador Celular (extração de substâncias vegetais, desinfecção, inibição enzimática)
• Ultra-som terapêutico, isto é a indução de thermolysis nos tecidos (tratamento de câncer)
• Diminuição do tempo de reacção e/ou aumento de rendimento
• Utilização de menos forçando condições ex menor temperatura de reação
• Eventual mudança de via de reação
• Utilização de menos ou evitar a fase de catalisadores de transferência
• As forças de Desgaseificação reações com produtos gasosos
• Utilização de petróleo bruto ou de reagentes técnicos
• Ativação de metais e matérias sólidas
• Redução de qualquer período de indução
• Aumento da reatividade de reagentes ou catalisadores
• Geração de espécies reativas