Nt'ot'e ultrasonido nts'edi utilizando cuernos ultrasónicos
Ya cuernos wa sondas ultrasónicas ar utilizan ampliamente pa múltiples aplicaciones procesamiento líquidos, da 'ñent'i homogeneización, dispersión, molienda húmeda, emulsión, extracción, desintegración, disolución ne ar deseneración. Aprenda ya conceptos hontho dige cuernos ultrasónicos, sondas ultrasónicas ne yá aplicaciones.
Ndäni ultrasónico vs sonda ultrasónica
Tso̲kwa menudo, ar ngäts'i ndäni ultrasónico ne sonda ar utilizan indistintamente ne bí mä jar ja ar bariya ultrasónica da transmite ya ondas ultrasonido ja ar líquido. Ya ngäts'i utilizan pa ar sonda ultrasónica ya ndäni acústico, sonotrodo, guía onda acústica, wa dedo ultrasónico. Wat'i, técnicamente ja 'nar diferencia ja 'nar ndäni ultrasónico ne 'nar sonda ultrasónica.
Ambos, ndäni ne sonda, bí mä jar ja ya xeni llamado ultrasonicador ar klase sonda. Ndöni ultrasónico ge ar xeni metálica ar transductor ultrasónico, da excita a través de vibraciones generadas piezoeléctricamente. Ndöni ultrasónico vibra ja 'nar cierta frecuencia, ngu, 20 kHz, nä'ä ir bo̲ni 20.000 ar vibraciones ya mfe̲tsi. Ar titanio ge hñei preferido pa ar fabricación cuernos ultrasónicos nu'bya excelentes yá propiedades ya transmisión acústica, ár robusta resistencia ja ar fatiga ne ar dureza ar superficie.
Ar sonda ultrasónica 'nehe ar hu'ä sonotrodo wa dedo ultrasónico. Ge 'nar bariya ya bo̲jä,, tso̲kwa menudo hecha ar titanio, ne roscada jar ndöni ultrasónico. Ar sonda ultrasónica ge 'nar xeni esencial ar procesador ultrasónico, da transmite ya ondas ultrasonido jar made sonicado. Ya sondas yá sonotrodos ultrasónicos gi 'bu̲hu̲ da 'mui jar ndunthe ya formas (nt'udi, cónicas, ko yá ñä, cónicas wa komongu Cascatrode). Gem'bu̲ ar titanio ge ar hñei mäs utilizado pa sondas ultrasónicas, 'nehe 'bu̲i sonotrodo 'yo̲t'e ar asero inoxidable, cerámica, vidrio ne ma'ra ya materiales da 'mui.
Dado ndöni ultrasónico ne ar sonda gi 'bu̲hu̲ jár compresión wa tensión nzäm'bu̲ Nxoge jar sonicación, selección he̲'mi ndäni ne sonda ya cruciales. Aleación titanio mextha hño ('mui 5) nu'u̲ t'uni ar metal xí fiable, duradero ne xi hño pa da soportar ar estrés, pa da zeti altas amplitudes Nxoge largos períodos ya pa, ne da ungumfädi ya propiedades acústicas ne mecánicas.

transductor ultrasónico UIP2000hdT ndäni ultrasónico, refuerzo ne sonda (sonotrodo)
- mezcla ultrasónica mar hñets'i cizallamiento
- molienda jar nxa ultrasónico
- dispersión ultrasónica nanopartículas
- Nano — Emulsificación Ultrasónica
- Extracción ultrasónica
- Desintegración ultrasónica
- interrupción celular ultrasónica ylisis
- desgasificación ne desgasificación ultrasónica
- sonoquímica (sonosíntesis, sono — catálisis)
¿Tema funciona ultrasonido nts'edi? – Ar ndui 'be̲fi jar cavitación acústica
Pa aplicaciones ultrasónicas mar hñets'i rendimiento komongu ar homogeneización, reducción tamaño partícula, desintegración wa nano — dispersiones, ultrasonido mextha intensidad ne xí hñets'i'i ar frecuencia xí generado ja 'nar transductor ultrasonido ne transmitido a través de ndäni ultrasónico ne sonda (sonotrodo) jar 'nar líquido. Ultrasonido mextha nts'edi nu'u̲ t'uni ultrasonido jar rango 16 — 30 kHz. Sonda ultrasonido ar expande ne contrae, ngu, da 20 kHz, transmitiendo nja'bu̲ respectivamente 20.000 ar vibraciones ya mfe̲tsi ja ar nt'uni. Nu'bu̲ ya ondas ultrasónicas viajan a través de ar líquido, alternando ciclos mextha presión (compresión) yá xí hñets'i'i presión (rarefacción yá expansión) crean cavidades diminuciosas (burbujas ar vacío), da crecen a lo largo de varios ciclos presión. Nxoge ar fase compresión jar líquido ne ya burbujas, ar presión xí positiva, mente da fase rarefacción produce 'nar vacío (presión negativa).) Nxoge ar ciclos compresión-expansión, ya cavidades ar líquido crecen asta da alcanzan 'nar tamaño, ja hingi xi absorber mäs energía. Jar nuna punto, implosionan violentamente. Implosión esas cavidades xta lugar da varios efectos altamente energéticos, da pädi komongu ar fenómeno ar cavitación acústica yá ultrasónica. Ar cavitación ar acústica bí caracteriza ya múltiples efectos altamente energéticos, da afectan jar líquidos, sistemas sólidos yá líquidos, nja'bu ngu sistemas gas yá líquido. Ar xe̲ni densa energética wa ya xe̲ni cavitacional ar pädi komongu ar llamada xe̲ni punto mpa, ar mäs densa energéticamente ja ya proximidades ar sonda ultrasónica ne disminuye ko ar aumento ar mbi ndezu̲ ar sonotrodo. Ya ndu'mi características ar cavitación ultrasónica incluyen temperaturas ne presiones xi altas da ocurren localmente ne ya diferenciales nge, turbulencias ne transmisión líquidos. Nxoge ar implosión cavidades ultrasónicas jar puntos mañä ultrasónicos, ar xi medir temperaturas ar asta 5000 Kelvin, presiones ga 200 ar atmósferas ne ar chorros líquidos ko asta 1000 km yá h. Gi excelentes nkohi intensidad energética contribuyen efectos sonomecánicos ne sonoquímicos da intensifican ya procesos ne ya reacciones químicas ndunthe ya maneras.
Ar principal impacto ultrasonicación líquidos ne lodos ge nuya:
- Mar hñets'i cizallamiento: Ya ndu ultrasónicas mar hñets'i cizallamiento interrumpen líquidos ne sistemas líquido-sólidos da causan agitación intensa, ar homogeneización ne ar transferencia masa.
- Impacto: Ya chorros ar líquidos ne ar streaming generados ir nge ar cavitación ultrasónica aceleran ya sólidos jar líquidos, nä'ä conduce 'mefa da colisión ar interparticluar. Nu'bu̲ ya partículas chocan ma velocidades xi altas, ar erosionan, ar rompen ne ar fresan ne ar dispersan finamente, tso̲kwa menudo asta ar tamaño nano. Pa ar materia biológica komongu ya materiales vegetales, ya chorros líquidos mextha ya velocidad ne ya ciclos presión alterna interrumpen ya paredes celulares ne liberan ar hñei intracelular. 'Me̲hna xta komongu ar nt'uni 'nar extracción altamente nt'ot'e xi hño compuestos ar bioactivos ne ar mezcla homogénea materia biológica.
- Agitación: Ultrasonidos causa turbulencias hmä, ndu cizallamiento ne micro-movimiento jar ar líquido wa ya lodo. Nuna modo, ar sonicación nzäm'bu̲ intensifica ar transferencia masa ne acelera ya reacciones ne ya procesos.
Ya aplicaciones ultrasónicas pa ngatho ja ar industria bí distribuyen jar dí ramas nts'i & farmacia, química fina, energía & petroquímica, reciclaje, biorrefinerías, etc. ne incluyen nä'ä da ku̲hu̲:
- síntesis biodiesel ultrasónico
- homogeneización ultrasónica ya zumos frutas
- producción ultrasónica vacunas
- reciclaje ultrasónico baterías iones litio
- síntesis ultrasónica nanomateriales
- Formulación Ultrasónica Productos Farmacéuticos
- nanoe emulsionante ultrasónica ar CBD
- extracción ultrasónica bädi
- nt'ot'e muestras ultrasónicas jar laboratorios
- desgasificación ultrasónica líquidos
- desulfuración ultrasónica ar crudo
- ne xingu ya más...
Cuernos ne sondas ultrasónicas pa aplicaciones mar hñets'i rendimiento
Hielscher Ultrasonidos ar fabricante ne ar distribuidor ultrasonidos mextha nts'edi maku̲nzaki duración, nä'ä da utilizan jar nga̲tho ar ximha̲i da aplicaciones hontho pesado xingu ya industrias.
Ko procesadores ultrasónicos jar ga̲tho ya tamaños 50 vatios ma 16 kW ya dispositivo, sondas varios ar tamaños ne ar formas, reactores ultrasónicos ko 'na'ño volúmenes ne geometrías, Hielscher Ultrasonidos pe̲ts'i ar equipo adecuado pa configurar ar configuración ultrasónica ideal pa ár nt'ot'e.
Xtí tabla bí xta ar 'nar indicación ya mfeni ya procesamiento aproximado HMUNTS'UJE ultrasonicators:
Volumen lote | Tasa flujo | Dispositivos recomendados |
---|---|---|
1 jar 500mL | 10 200 mL yá min | UP100H |
10 da 2000mL | 20 400 mL yá min. | UP200Ht, UP400St |
0.1 da 20L | 0.2 4 L yá min | UIP2000hdT |
10 da 100L | 2 10 L yá min | UIP4000hdT |
n.a. | 10 100 L yá min | UIP16000 |
n.a. | mäs dätä | Cluster ar UIP16000 |
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Ot'a yá Referencias
- Kenneth S. Suslick, Yuri Didenko, Ming M. Fang, Taeghwan Hyeon, Kenneth J. Kolbeck, William B. McNamara, Millan M. Mdleleni, Mike Wong (1999): Acoustic Cavitation and Its Chemical Consequences. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 357, Issue 1751, 1999. 335-353.
- Petigny L., Périno-Issartier S., Wajsman J., Chemat F. (2013): Batch and Continuous Ultrasound Assisted Extraction of Boldo Leaves (Peumus boldus Mol.). International journal of Molecular Science 14, 2013. 5750-5764.
- Aharon Gedanken (2003): Sonochemistry and its application to nanochemistry. Current Science Vol. 85, No. 12 (25 December 2003), pp. 1720-1722.
- Abdullah, C. S. ; Baluch, N.; Mohtar S. (2015): Ascendancy of ultrasonic reactor for micro biodiesel production. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) 77:5; 2015. 155-161.