Temat ultradźwiękowy: "deaglomeracja ultradźwiękowa"
Deaglomeracja opisuje proces rozbijania lub rozpraszania cząstek, które uległy aglomeracji, agregacji lub utworzyły skupiska. Siły międzycząsteczkowe można podzielić na dwie grupy: Siły adhezyjne, takie jak van der Waalsa, przyciąganie elektrostatyczne i magnetyczne, mechaniczne blokowanie i wiązania chemiczne nie wymagają mostków materiałowych między cząstkami. Mosty stałe, siły wiązania kapilarnego i nieruchome
Mosty cieczowe opierają się na tworzeniu stałych połączeń między cząsteczkami.
Ultradźwiękowa deaglomeracja i dyspergowanie jest skuteczną metodą rozbijania aglomeratów i agregatów cząstek na pojedyncze cząstki i skutkuje równomiernie rozproszonymi zawiesinami. Ważnym obszarem zastosowania dyspergatorów ultradźwiękowych jest dyspersja nanocząstek, takich jak nanorurki węglowe, krzemionka, tlenek glinu, dwutlenek tytanu lub magnetyt.
Kawitacja akustyczna, zasada działania deaglomeracji ultradźwiękowej i frezowania, wytwarza intensywne hydrauliczne siły ścinające, które pokonują wiązania międzycząsteczkowe i sprzyjają deaglomeracji aglomerowanych cząstek do monodyspersyjnych nanocząstek.
Przeczytaj więcej o ultradźwiękowym dyspergowaniu, deaglomeracji i mieleniu na mokro nanocząstek!
Found 30 hits. Showing results 13 - 24.
Ultradźwiękowa dyspersja grafenu
Aby włączyć grafen do kompozytów, konieczne jest rozproszenie lub złuszczenie grafenu do pojedynczych nano-siatek równomiernie w całym preparacie. Im dokładniej grafen jest deaglomerowany, tym lepiej można wykorzystać jego niezwykłe właściwości materiałowe. Dyspersja ultradźwiękowa oferuje…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-dispersion-of-graphene.htmUltradźwiękowe złuszczanie grafenu dyspergowalnego w wodzie
Mono- i dwuwarstwowe nanosieci grafenowe mogą być szybko wytwarzane za pomocą ultradźwiękowej eksfoliacji z wysoką wydajnością i przy niskich kosztach. Ultradźwiękowo złuszczony grafen może być funkcjonalizowany biopolimerami w celu uzyskania grafenu dyspergowalnego w wodzie. Dzięki kawitacji ultradźwiękowej zsyntetyzowany grafen może…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-exfoliation-of-water-dispersible-graphene.htmUltradźwiękowo zintensyfikowane reaktory ze stałym złożem
Ultradźwiękowe mieszanie i dyspersja aktywuje i intensyfikuje reakcję katalityczną w reaktorach ze złożem stałym. Sonikacja poprawia przenoszenie masy i zwiększa tym samym wydajność, współczynnik konwersji i wydajność. Dodatkową korzyścią jest usunięcie pasywujących warstw zanieczyszczających z…
https://www.hielscher.com/ultrasonically-intensified-fixed-bed-reactors.htmUltradźwiękowy preparat wzmocnionych kompozytów
Kompozyty wykazują unikalne właściwości materiałowe, takie jak znacznie zwiększona stabilność termiczna, moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na pękanie i dlatego są szeroko stosowane w produkcji różnorodnych produktów. Udowodniono, że sonikacja pozwala wytwarzać wysokiej jakości nanokompozyty z wysoce rozproszonymi CNT, grafenem itp.…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-formulation-of-reinforced-composites.htmUltradźwiękowe dyspergowanie węgla aktywnego
Węgiel aktywny i węgle aktywne są szeroko stosowane w produktach kosmetycznych, medycznych i przemysłowych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, węgiel aktywny musi być równomiernie rozproszony: im mniejszy rozmiar cząstek, tym większa powierzchnia cząstek, tym lepsza aktywność. Dyspersja ultradźwiękowa daje…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-dispersing-of-activated-charcoal.htmUltradźwiękowe słodowanie i kiełkowanie słodu
Słodowanie jest procesem czasochłonnym: moczenie i nawadnianie nasion ziarna zajmuje dużo czasu i daje w większości nierówne wyniki. Dzięki ultradźwiękom szybkość kiełkowania, szybkość i wydajność jęczmienia można znacznie poprawić. Produkcja słodu Słód…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-malting.htmKawitacja ultradźwiękowa w cieczy
Fale ultradźwiękowe o wysokiej intensywności generują kawitację akustyczną w cieczach. Kawitacja powoduje lokalnie ekstremalne efekty, takie jak strumienie cieczy o prędkości do 1000 km / h, ciśnienia do 2000 atm i temperatury do 5000 Kelwinów. Siły generowane przez ultradźwięki…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-cavitation-in-liquids-2.htmGDmini2 – Ultradźwiękowy mikroreaktor liniowy
GDmini2 to ultradźwiękowy mikroreaktor do pośredniej, kontrolowanej temperaturowo sonikacji płynnych mediów. Zastosowania obejmują: homogenizację, emulgowanie, syntezę cząstek, ekstrakcję rozpuszczalnikiem, lizę komórek i fragmentację. GDmini2 to homogenizator ultradźwiękowy w kształcie prostej szklanej rurki.…
https://www.hielscher.com/gdmini2-ultrasonic-inline-micro-reactor.htmWpływ dyspergatora ultradźwiękowego na pomiary inline
W celu scharakteryzowania i pomiaru cząstek pierwotnych, cząstki powinny być dobrze rozproszone, ponieważ aglomeraty fałszują wyniki pomiarów. Ultradźwięki są niezawodnym narzędziem do niszczenia aglomeratów i tworzenia warunków, w których cząstki pierwotne są utrzymywane w odpowiednich warunkach.…
https://www.hielscher.com/the-effects-of-an-ultrasonic-disperser-on-inline-measurements.htmSonofragmentacja - wpływ ultradźwięków mocy na pękanie cząstek
Sonofragmentacja opisuje rozpad cząstek na fragmenty wielkości nano za pomocą ultradźwięków o dużej mocy. W przeciwieństwie do zwykłej deaglomeracji ultradźwiękowej i frezowania - gdzie cząstki są głównie mielone i oddzielane przez zderzenia międzycząsteczkowe - , sono-fragmentacja wyróżnia się przez…
https://www.hielscher.com/sonofragmentation-the-effect-of-power-ultrasound-on-particle-breakage.htmJak zdyspergować pojedyncze nanorurki węglowe?
Jednościenne nanorurki węglowe (SWNT lub SWCNT) mają unikalne właściwości, ale aby je wyrazić, muszą być indywidualnie rozproszone. Aby w pełni wykorzystać wyjątkowe właściwości jednościennych nanorurek węglowych, należy je całkowicie rozdzielić. SWNT, podobnie jak inne…
https://www.hielscher.com/how-to-disperse-single-walled-carbon-nanotubes-individually.htmUltradźwiękowa obróbka nanocząstek dla farmaceutyków
Sonikatory typu sondowego odgrywają kluczową rolę w badaniach farmaceutycznych i produkcji, zapewniając potężne i kontrolowane środki osiągania redukcji wielkości cząstek, rozbijania komórek i homogenizacji. Sonikatory wykorzystują fale ultradźwiękowe do generowania kawitacji, powodując powstawanie i zapadanie się cząstek.…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-treatment-of-nanoparticles-for-pharmaceuticals.htm









