20Khz potência alta dispersão ultrassónica das nanopartículas
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 |
Fonte de ultra-som é bem conhecida pela sua intensa e precisamente a moagem controláveis e efeitos de dispersão. Ultrasonicators Industrial fornecem um modelo uniforme distribuição do tamanho das partículas em mícron- e nano-gama. Ultrasonicators Industrial processar facilmente grandes fluxos de volume de viscosidades altas e cumprir um molhante homogénea, dispersão, deagglomeration e moagem.
Fabricação de tintas com ultra-som
Composição: Se viscosidades altas, altas cargas de partículas, soluções aquosas ou à base de solvente - com Hielscher industrial da ultrasonicators inline você pode processar qualquer formulação. Mícron e Nano-Size: cavitational altas forças de cisalhamento reduzir partículas para minutos de diâmetros de partículas e fornecer uma dispersão uniforme. Propriedades ópticas: Para obter as propriedades ópticas, tamanho das partículas de pigmento têm de ser controlado. Geralmente, opacidade se correlaciona com o tamanho das partículas: o cultivo do tamanho das partículas, mais de opacidade. Por exemplo, TiO2 é especificamente processado para um tamanho das partículas de 0,20 a 0,3 mícron, que é aproximadamente o equivalente a metade do comprimento de onda da luz. Ultrasonication reduz o TiO2 pigmentos para seu tamanho ideal, de modo a que melhor se esconder é obtido. As partículas de alto desempenho: menores tamanhos de partículas como resultado uma maior saturação da cor e consistência da cor e estabilidade. A intensa, mas precisamente controlável forças ultra-som permitem produzir modificado e functionalized nanopartículas, tais como partículas revestido, SWNTs, MWCNTs e core-shell partículas. Tais partículas apresentam características únicas e elevar a tinta ou formulações de revestimento para um novo nível de qualidade e funcionalidade (ex. Resistência às radiações UV, resistência a arranhões, força, a adesividade, alta resistência ao calor, infravermelho e refletividade solar). As partículas modificado de superfície: modificada pigmentos têm muito fraca viscosidade a altas cargas de pigmento (2.5cP em 10% de sólidos), suspensão superior a estabilidade e uma pureza elevada
Use contenedores para a produção de formulações final master lotes de pigmento colar as partículas de refinação após moagem convencional ultra-Processamento de pintura de processamento ultra-sónico: 7x a UIP1000hdT Solicitação de informações Nome endereço de e-mail (obrigatório) Produto ou área de interesse Nota a nossa política de privacidade. Solicitar informações para a produção de tintas, os componentes como pigmentos, aglomerantes/ formadores de películas, diluentes/ solventes, resinas, cargas e aditivos para misturadas em uma formulação homogénea. Os pigmentos são o componente que fornece a tinta de cor. O mais importante do pigmento branco é TiO2, que precisa ser moído para uma melhor tamanho das partículas entre 0,2 e 0,3 mícrons de diâmetro para mostrar o grau desejado de brancura, brilho, opacidade e um alto índice de refracção. O ultra-som forças de cisalhamento fornecem uma grande eficácia e eficiência energética deagglomeration eficaz e dispersão de TiO2 partículas (ver tabela abaixo). Moagem de ultra-sons e dispersar influencia a qualidade da tinta melhorando a sua intensidade de cor, densidade, finura da moagem, dispersão e reologia.
A dispersão das nanopartículas
Moagem de ultra-sons e dispersão é frequentemente o único método para processar nanopartículas eficiente para obtenção de partículas primárias. Um pequeno tamanho das partículas primárias resulta em uma grande área de superfície e se correlaciona com a expressão de partículas únicas características e funcionalidades. Ao mesmo tempo, um menor tamanho das partículas está associado com uma superfície de alta energia para mais grave e agregação de reatividade, de modo que o ultra-sons intensos a dispersão de forças são necessários para dispersar as nanopartículas de forma homogénea na formulação. Além disso, um tratamento da superfícies de ultra-sons pode modificar as nanopartículas que leva à melhora dispersabilidade, estabilidade de dispersão, hidrofobicidade e outros recursos. Os pesquisadores recomendaram a dispersão ultrassónica método de nanopartículas como solução preferida, "porque o material distribuído pelo método ultra-sónico é muito mais pura que o produzido por cordão moagem.