Проточні комірки та вбудовані реактори для лабораторних ультразвукових апаратів
Ультразвукова вбудована обробка в лабораторних масштабах
Реактори з проточними елементами для ультразвукових гомогенізаторів добре відомі і широко використовуються для переробки великих обсягів в промисловому виробництві. Однак для обробки невеликих обсягів у лабораторних та настільних масштабах використання ультразвукових проточних комірок також дає ряд переваг. Ультразвукові проточні комірки дозволяють досягти рівномірних результатів обробки, оскільки матеріал проходить обмежений простір камери проточної камери певним чином. Фактори звукового звуку, такі як час утримання, температура процесу та кількість проходів, можна точно контролювати, щоб надійно досягати цілей.
Проточні комірки Hielscher і вбудовані реактори оснащені сорочками охолодження для підтримки оптимальної температури процесу. Реактори з проточними елементами доступні в різних розмірах і геометрії, щоб відповідати конкретним вимогам процесу.
Використовуючи лабораторний ультразвуковий апарат у поєднанні з реактором із проточними елементами, ви можете обробляти більші обсяги зразків без особливих особистих зусиль. За допомогою ультразвукової проточної комірки рідина перекачується в ультразвуковий реактор з нержавіючої сталі або скла. У проточній комірці рідина або суспензія піддається точно регульованому ультразвуку. Весь матеріал проходить зону кавітаційної гарячої точки під сонотродом і піддається рівномірній ультразвуковій обробці. Після проходження через зону кавітації рідина досягає виходу проточної камери. Залежно від процесу, ультразвукове проточне лікування може проводитися як одноразове, так і багаторазове лікування. Щоб підтримувати певну корисну температуру процесу, наприклад, для запобігання деградації термочутливого матеріалу під час ультразвуку, реактори проточних комірок мають сорочку для покращення розсіювання тепла.
Від малих до великих обсягів: Результати процесу можуть бути лінійно масштабовані від менших обсягів, оброблених на рівні лабораторій і настільних столів, до дуже великих пропускних здатностей в масштабах промислового виробництва. Ультразвукові апарати Hielscher доступні для будь-яких обсягів від мікролітрів до галонів.
Проточні комірки Hielscher повністю автоклавуються і підходять для використання з більшістю хімічних речовин.
Дізнайтеся більше про наші Лабораторії і промислові ультразвукові гомогенізатори!
Реактор з ультразвуковими проточними елементами для безперервного вбудованого ультразвуку невеликих обсягів
Ультразвуковий лабораторний гомогенізатор UP200Ht з проточною камерою для вбудованого ультразвуку
Ультразвукові лабораторні прилади та проточні комірки
Нижче ви можете знайти наші ультразвукові лабораторні пристрої з відповідними проточними комірками та сонотродами
UP400ST (24 кГц, 400 Вт):
Сонотроди S24d14D, S24d22D і S24d22L2D поставляються з ущільнювальним кільцем. Сонотроди типів S24d14D і S24d22D сумісні з проточною камерою FC22K (нержавіюча сталь, з сорочкою охолодження).
UP200St (26 кГц, 200 Вт) / UP200HT (26 кГц, 200 Вт):
Сонотроди S24d2D і S24d7D оснащені ущільнювальним кільцем і сумісні з проточною камерою FC7K (нержавіюча сталь, з сорочкою охолодження) і FC7GK (скляна проточна камера, з сорочкою охолодження).
UP50H (30 кГц, 50 Вт) / UP100H (30 кГц, 100 Вт):
Як для UP50H, так і для UP100H можна використовувати одні й ті ж моделі сонотроде та проточних елементів. Сонотроди MS7 і MS7L2 мають ущільнення, що робить їх придатними для використання з проточними комірками D7K (нержавіюча сталь) і GD7K (скляна проточна камера, з сорочкою охолодження).
Як оптимізувати умови роботи в ультразвукових проточних комірках
Hielscher Ultrasonics пропонує вам різноманітні ультразвукові проточні комірки та сонохімічні реактори. Конструкцію проточної комірки (тобто геометрію та розмір проточної комірки) та сонотрод слід вибирати відповідно до рідини або суспензії та цільових результатів процесу.
У таблиці нижче відображені найважливіші параметри, які впливають на стан ультразвуку в проточній камері.
- Температура: Проточні комірки з охолоджувальними сорочками допомагають підтримувати задану температуру обробки. Високі температури поблизу питомої точки кипіння рідини призводять до зниження інтенсивності кавітації, оскільки щільність рідини знижується.
- Тиск: Тиск є параметром посилення кавітації. Тиск в ультразвуковій проточній камері призводить до збільшення щільності рідини і, тим самим, до збільшення акустичної кавітації. Лабораторні проточні комірки Hielscher можуть мати тиск до 1 бар, тоді як до промислових проточних комірок і реакторів Hielscher можна застосовувати до 300 атм (приблизно 300 барг).
- В'язкість рідини: В'язкість рідини є важливим фактором, коли мова йде про ультразвукову вбудовану установку. Невеликі лабораторні проточні комірки бажано використовувати з низьков'язкими середовищами, тоді як промислові проточні комірки Hielscher підходять для матеріалів з низькою та високою в'язкістю, включаючи пасти.
- Склад рідини: Вплив в'язкості рідини був описаний вище. Якщо оброблювана рідина не містить твердих речовин, перекачування та подача прості, а властивості потоку передбачувані. Коли справа доходить до суспензій, що містять тверді речовини, такі як частинки та волокна, форму проточної комірки слід вибирати з урахуванням розміру частинок або довжини волокна. Правильна геометрія проточної комірки полегшує потік твердонавантажених рідин і забезпечує однорідну ультразвукову систему.
- Розчинені гази: Рідини, що подаються в ультразвукову проточну камеру, не повинні містити великої кількості розчинених газів, оскільки бульбашки газу перешкоджають утворенню акустичної кавітації та її характерних вакуумних бульбашок.
Реактор з проточною камерою FC22K для лабораторного ультразвукового апарату UP400St
Великою популярністю в дослідженнях користуються ультразвукові проточні реактори в малих і великих масштабах, Р&Д і промисловість, так як вони дозволяють вивчати і управляти механізмами і ефектами потужних ультразвукових обробок. Таким чином, ультразвукові проточні комірки та вбудовані реактори були впроваджені для різних застосувань у біологічних, фармацевтичних та хімічних процесах – в лабораторних, дослідних і промислових масштабах.Гомогенізатори, сонотроди та проточні комірки Hielscher Ultrasonics доступні в різних конструкціях, щоб зібрати ідеальну установку для ультразвукової обробки. Наш досвідчений персонал проконсультує щодо оптимальної конфігурації обладнання для ваших цілей процесу!
Наведена нижче таблиця дає уявлення про приблизну потужність обробки наших ультразвукових апаратів:
| Об'єм партії | Витрата | Рекомендовані пристрої |
|---|---|---|
| Від 1 до 500 мл | Від 10 до 200 мл/хв | UP100H |
| Від 10 до 2000 мл | Від 20 до 400 мл/хв | UP200Ht, UP400St |
| 0від 1 до 20 л | 0від .2 до 4 л/хв | UIP2000HDT |
| Від 10 до 100 л | Від 2 до 10 л/хв | UIP4000HDT |
| Н.А. | Від 10 до 100 л/хв | UIP16000 |
| Н.А. | Більше | кластер UIP16000 |
Зв'яжіться з нами! / Запитайте нас!
Література / Список літератури
- Ahmed Taha, Eman Ahmed, Amr Ismaiel, Muthupandian Ashokkumar, Xiaoyun Xu, Siyi Pan, Hao Hu (2020): Ultrasonic emulsification: An overview on the preparation of different emulsifiers-stabilized emulsions. Trends in Food Science & Technology Vol. 105, 2020. 363-377.
- Aharon Gedanken (2003): Sonochemistry and its application to nanochemistry. Current Science Vol. 85, No. 12 (25 December 2003), pp. 1720-1722.
- Shah Purvin, Parameswara Rao Vuddanda, Sanjay Kumar Singh, Achint Jain, and Sanjay Singh (2014): Pharmacokinetic and Tissue Distribution Study of Solid Lipid Nanoparticles of Zidov in Rats. Journal of Nanotechnology, Volume 2014.
- Brad W. Zeiger; Kenneth S. Suslick (2011): Sonofragmentation of Molecular Crystals. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 37, 14530–14533.
- Poinern G.E., Brundavanam R., Thi-Le X., Djordjevic S., Prokic M., Fawcett D. (2011): Thermal and ultrasonic influence in the formation of nanometer scale hydroxyapatite bio-ceramic. Int J Nanomedicine. 2011; 6: 2083–2095.
Hielscher Ultrasonics виробляє високоефективні ультразвукові гомогенізатори з Лабораторії до промислові розміри.
