Ультразвуковая тема: "Химический синтез может быть значительно улучшен с помощью ультразвука"
Химический синтез — это химическая реакция с целью превращения одного или нескольких реагентов в один или несколько продуктов.
Интенсивные ультразвуковые волны могут применяться для улучшения химических реакций (т.е. синтеза и катализа) – область, известная как сонохимия. Влияние ультразвука на химические реакции основано на генерации акустической кавитации в жидкостях. Ультразвук вносит энергию в химическую смесь, создает локально экстремальные условия за счет кавитации и способствует массообмену. Таким образом, он может значительно усилить химические реакции, такие как синтез (соносинтез) и катализ (сонокатализ). Ультразвуковая энергия может индуцировать и ускорять реакции, увеличивать скорость конверсии, а также создавать альтернативные пути синтеза. В результате этого ультразвук может сделать реакции синтеза более эффективными, быстрыми и экологически чистыми.
Реакции ультразвукового синтеза, такие как соносинтез гидроксиапатита, наночастиц серебра, Mn3O4Наночастицы и большое разнообразие частиц ядра и оболочки были тщательно изучены и успешно масштабированы до промышленного производства.
Found 28 hits. Showing results 13 - 24.
Ультразвуково-ферментативное производство диацилглицерина
Масла, богатые диацилглицерином (DAG), показали высокую пищевую ценность, поскольку они перевариваются и метаболизируются таким образом, что значительно снижает массу тела. Диацилглицерин может быть получен путем гидролиза пальмового масла с использованием коммерческой липазы в качестве…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-enzymatic-diacylglycerol-production.htmУльтразвуковая рецептура армированных композитов
Композиты обладают уникальными свойствами материала, такими как значительно повышенная термостабильность, модуль упругости, прочность на разрыв, прочность на разрушение, и поэтому широко используются в производстве разнообразных изделий. Доказано, что ультразвуковая обработка позволяет получать высококачественные нанокомпозиты с высокодисперсными УНТ, графеном и т.д.…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-formulation-of-reinforced-composites.htmГДмини2 – Ультразвуковой встроенный микрореактор
GDmini2 — это ультразвуковой микрореактор для непрямой ультразвуковой обработки жидких сред с контролируемой температурой. Области применения: гомогенизация, эмульгирование, синтез частиц, экстракция растворителем, лизис и фрагментация клеток. GDmini2 представляет собой ультразвуковой гомогенизатор в форме прямой стеклянной трубки.…
https://www.hielscher.com/gdmini2-ultrasonic-inline-micro-reactor.htmУльтразвуковая подготовка металлоорганических каркасов (MOF)
Металл-органические каркасы представляют собой соединения, образованные из ионов металлов и органических молекул таким образом, что создается одно-, двух- или трехмерный гибридный материал. Эти гибридные структуры могут быть пористыми или непористыми и обладают разнообразными функциональными возможностями. Сонохимический синтез MOFs заключается в следующем:…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-preparation-of-metal-organic-frameworks-mofs.htmУльтразвуковой синтез флуоресцентных наночастиц
Искусственно синтезированные флуоресцентные наночастицы и квантовые точки стали революционными материалами, находящими широкое применение в таких областях, как электрооптика, оптическое хранение данных, биохимический анализ и передовая медицинская диагностика. Традиционные методы синтеза зачастую не позволяют обеспечить стабильный размер частиц, коллоидную стабильность и высокую…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-synthesis-of-fluorescent-nano-particles.htmСонохимия: Указания по применению
Sonochemistry is the effect of ultrasonic cavitation on chemical systems. Due to the extreme conditions that occur in the cavitational "hot spot", power ultrasound is an very effective method to improve reaction outcome (higher yield, better quality), conversion and duration…
https://www.hielscher.com/sonochemistry-application-notes.htmСоносинтез нано-гидроксиапатита
Гидроксиапатит (HA или HAp) является широко используемой биоактивной керамикой для медицинских целей из-за его схожей структуры с костным материалом. Ультразвуковой синтез (соносинтез) гидроксиапатита является успешным методом получения наноструктурированного HAp в соответствии с высочайшими стандартами качества.…
https://www.hielscher.com/sono-synthesis-of-nano-hydroxyapatite.htmУльтразвуковая обработка наночастиц для фармацевтических препаратов
Ультразвуковые аппараты зондового типа играют решающую роль в фармацевтических исследованиях и производстве, являясь мощным и контролируемым средством для уменьшения размера частиц, разрушения клеток и гомогенизации. Ультразвуковые аппараты используют ультразвуковые волны для создания кавитации, что приводит к образованию и коллапсу…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-treatment-of-nanoparticles-for-pharmaceuticals.htmInnoREX – ультразвуковая экструзия PLA
Ультразвуковое смешивание, диспергирование и эмульгирование улучшают экструзию полимолочных кислот (PLA). Внедрение ультразвуковой обработки в экструзионные линии повышает выход и качество производимого PLA. Синтез полилактидов Полилактидные кислоты или полилактид (PLA) представляет собой термопластичный алифатический полиэфир, который синтезируется…
https://www.hielscher.com/innorex-ultrasonically-improved-pla-extrusion.htmСонохимический синтез латекса
Ультразвук вызывает и стимулирует химическую реакцию полимеризации латекса. Под воздействием сонохимических сил синтез латекса происходит быстрее и эффективнее. Даже управление химической реакцией становится проще. Как ультразвук улучшает синтез латекса…
https://www.hielscher.com/sonochemical-synthesis-of-latex.htmУльтразвуковая технология ускоряет реакцию муфты Suzuki
Перекрестное соединение Судзуки (также известное как соединение Судзуки-Мияура) представляет собой органическую реакцию с целью синтеза производных бифенила, виниловых ароматов (например, стиренов), полиолефинов, а также алкилбромидов. Основными материалами реакции являются арил- или винилборная кислота с…
https://www.hielscher.com/ultrasonication-accelerates-the-suzuki-coupling-reaction.htmУльтразвуковой синтез наноалмазов
Благодаря своей интенсивной кавитационной силе, силовой ультразвук является перспективным методом для получения микронных и наноразмерных алмазов из графита. Микро- и нанокристаллические алмазы могут быть синтезированы ультразвуковой суспензией графита в органической жидкости при атмосферном давлении и комнатном давлении…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-synthesis-of-nanodiamonds.htm










