Thema Ultraschall: "Häufige Anwendungen von Ultraschall-Dispergierern"
Ultraschall-Dispergierer sind ein zuverlässiges Werkzeug zum Dispergieren und Deagglomerieren von Partikeln im Mikron- und Nanobereich in gleichmäßige Suspensionen. Neben der üblichen Dispergieranwendung werden Ultraschall-Dispergierer (auch als Sonden-Ultraschallgeräte bekannt) für vielfältige andere Prozesse in Labor und Industrie eingesetzt.
Zu den Anwendungsgebieten von Ultraschall-Dispergierern gehören Flüssig-Fest-Gemische, Emulgierung, Extraktion, Desintegration und Zelllyse, sonochemische Reaktionen und vieles mehr.
Häufige Anwendungen von Ultraschalldispergierern sind die Herstellung stabiler Nanoemulsionen und -suspensionen, die Probenvorbereitung, z. B. von Bodenproben zum Nachweis polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK), die Entgasung und Entlüftung von Proben sowie die Funktionalisierung, Aktivierung und Reinigung von Partikeloberflächen (z. B. Katalysatoren).
Lesen Sie mehr über Ultraschall-Dispergierer und die vielfältigen Anwendungen, bei denen die Beschallung Ihren Prozess erleichtern kann!
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Verbesserte Latentwärmespeicher für die Energiespeicherung
, Kathrin HielscherForscher setzen zunehmend Hochleistungs-Ultraschallverfahren (Sonikation) ein, um die Leistung von Phasenwechselmaterialien (PCM) zu verbessern, die bei der Speicherung von Wärmeenergie eingesetzt werden. Durch die Erzeugung intensiver Kavitation und Mikrovermischung ermöglicht Ultraschall die Herstellung stabiler PCM-Dispersionen, nanoverstärkter PCM und nanoverkapselter Materialien mit hervorragender Wärmeübertragung und Langzeitstabilität. Studien zeigen, dass die Beschallung im Vergleich zu herkömmlichen Mischverfahren homogenere Mischungen und kleinere Partikelaggregate erzeugt, was zu einem zuverlässigeren thermischen Verhalten und einer besseren Energiespeicherleistung führt.
Moderne Ultraschallprozessoren, wie sie von Hielscher Ultrasonics entwickelt wurden, ermöglichen eine präzise Steuerung der Kavitationsintensität und der Verarbeitungsparameter, was sie zu leistungsfähigen Werkzeugen für die PCM-Forschung und die skalierbare industrielle Produktion macht. Die Technologie wird bereits zur Dispergierung von Nanopartikeln, zur Herstellung von Paraffinemulsionen und zur Herstellung von mikro- und nanoverkapselten PCMs eingesetzt und hilft Forschern bei der Entwicklung von Materialien der nächsten Generation für die Klimatisierung von Gebäuden, die Speicherung erneuerbarer Energien, die Kühlung von Elektronik und das Wärmemanagement von Batterien.
Wie Ultraschall-Dispergierung die Leistung der Nasspartie verbessert und die Kosten senkt
, Kathrin HielscherDie Papierhersteller entdecken, dass bessere Chemie nicht immer mehr Chemie bedeutet. Eine wachsende Zahl von Papierfabriken wendet sich der Ultraschalldispersion zu, um die Vermischung und Aktivierung von Nassendadditiven zu verbessern, bevor diese überhaupt den Stoff erreichen. Durch den Einsatz von Hochleistungs-Ultraschall zum Aufbrechen von Agglomeraten und Homogenisieren von Chemikalienströmen in der Linie können Mühlen die Retention, Formation und Prozessstabilität verbessern und gleichzeitig den Chemikalien- und Energieverbrauch senken. Mit der linearen Skalierbarkeit und den industrietauglichen Beschallungssystemen von Hielscher Ultrasonics hält die Ultraschalldispergierung als praktisches, kosteneffizientes Upgrade für die Nasspartie Einzug in die großtechnische Papierproduktion.
https://www.hielscher.com/how-ultrasonic-dispersion-improves-wet-end-performance-and-cuts-costs.htmUltraschall-Tauchhomogenisatoren
Ultraschall-Tauchhomogenisatoren werden in der modernen Verfahrenstechnik besonders geschätzt, weil sie mechanische Einfachheit mit extremer Prozesseffizienz verbinden. Durch die direkte Einleitung der Ultraschallenergie in die Flüssigphase eliminieren Sonotrodenschallgeräte die bei indirekten Systemen üblichen Zwischenübertragungsverluste.…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-immersion-homogenizers.htmNagellackproduktion – Finden Sie das ideale Mischwerkzeug!
Als eine der fortschrittlichsten Mischtechniken hat die Beschallung den Herstellungsprozess von Nagellacken, auch bekannt als Nagellacke oder Lacke, erheblich verbessert. Nagellack ist ein Schönheitsprodukt, das in einer Vielzahl von Farben und Ausführungen erhältlich ist,…
https://www.hielscher.com/nail-polish-production.htmDeagglomeration von Zementpartikeln mit Leistungsultraschall
Ultraschallstabschwinger werden gerne für die Desagglomerieung von Zementpartikeln eingesetzt. Diese Methode macht Mahlkörper überflüssig, vereinfacht den Prozess, da Filtration und intensive Reinigung unnötig sind und liefern dabei eine effiziente Partikelgrößenreduzierung.…
https://www.hielscher.com/cement-particle-deagglomeration-using-power-ultrasonics.htmFarbstoffherstellung mit Hochleistungsdispergierern
Die Herstellung von Farbstoffen und Pigmentsuspensionen erfordert ein zuverlässiges Dispergieren und Mischen. Ultraschallhomogenisatoren sind hocheffizient, wenn es um die Herstellung von flüssigen und pastösen Masterbatches und Farbstoffsuspensionen geht. Ultraschall-Dispergierer sind in jedem industriellen Produktionsmaßstab verfügbar und verbessern…
https://www.hielscher.com/colorant-manufacturing-using-high-performance-dispersers.htmDispersion von Kohlenstoff-Nanoröhren in 3D-druckbaren Tinten
Eine gleichmäßige Dispersion von CNTs in 3D-druckbaren Tinten kann die Eigenschaften der Tinte verbessern und neue Anwendungen in verschiedenen Bereichen ermöglichen. Die Sonden-Ultraschalltechnik ist ein äußerst zuverlässiges Dispergierverfahren zur Herstellung stabiler Nanosuspensionen von CNTs in Polymeren. Effizient und stabil…
https://www.hielscher.com/dispersion-of-carbon-nanotubes-in-3d-printable-inks.htmSynthese von Nanokomposit-Hydrogelen mittels Ultraschall
Nanokomposit-Hydrogele oder Nanogele sind multifunktionale 3D-Strukturen mit hoher Wirksamkeit als Arzneimittelträger und Systeme zur kontrollierten Wirkstoffabgabe. Die Ultraschallbehandlung fördert die Dispersion von polymeren nanoskaligen Hydrogelpartikeln sowie die anschließende Beladung dieser Polymerstrukturen mit Nanopartikeln.…
https://www.hielscher.com/nanocomposite-hydrogel-synthesis-using-ultrasonication.htmSchmierstoffe - Nanopartikel verbessern Schmierstoff-Performance
Schmieröle können in hohem Maße von Nano-Zusatzstoffen profitieren, welche zugesetzt werden, um Reibung und Verschleiß zu verringern. Entscheidend ist jedoch, dass Nano-Zusatzstoffe wie Nanopartikel, Graphen-Monoschichten oder Core-Shell-Nanosphären gleichmäßig und einzeln im Schmierstoff dispergiert werden. Die Ultraschall-Dispergierung hat sich bewährt…
https://www.hielscher.com/lubricants-with-nanoparticle-improved-functionalities.htmLacke effizient mit Nanofüllstoffen mischen
Die Herstellung von Lacken erfordert leistungsfähige Mischanlagen, welche Nanopartikel und Pigmente verarbeiten können, die gleichmäßig in die Formulierung eingearbeitet werden müssen. Ultraschallhomogenisatoren sind eine hocheffiziente und zuverlässige Dispergiertechnik, die für eine homogene Verteilung der Nanopartikel in den Polymeren sorgt. Lacke…
https://www.hielscher.com/how-to-mix-varnishes-with-nanofillers.htmHomogenisatoren – Wirkprinzip, Anwendung und Scale-up
Homogenisatoren sind eine Art von Mischern, die mechanische Kräfte zum Mischen, Emulgieren, Dispergieren und Lösen von Flüssig-Flüssig- und Fest-Flüssig-Systemen einsetzen. Je nach Homogenisatormodell werden Rotoren, Düsen oder Hochleistungsultraschall eingesetzt, um die erforderlichen Kräfte zum Dispergieren und Emulgieren…
https://www.hielscher.com/homogenizers-working-principle-use-and-scale-up.htmSonochemische Synthese von Elektrodenmaterialien für die Batterieherstellung
Bei der Herstellung von Hochleistungsbatteriezellen spielen nanostrukturierte Materialien und Nanokomposite eine wichtige Rolle, da sie eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit, höhere Speicherdichten sowie hohe Kapazität und Zuverlässigkeit bieten. Um die volle Funktionalität von Nanomaterialien zu erreichen, müssen die Nanopartikel einzeln dispergiert oder…
https://www.hielscher.com/sonochemical-synthesis-of-electrode-materials-for-battery-production.htm









