2025-03-22
液体処理のための超音波セット/クリーナーと超音波探査機の違いは何ですか?
超音波の浄化原理:主に,高空化効果,放射線圧,超音波が液体中に伝播するときに発生する機械的振動などの物理的効果に基づいています.カビテーションバブルが生成されます例えば,眼鏡のレンズを掃除する際には,目玉の表面にある汚れや微粒子の汚れ,その他の汚れを除去する強力な衝撃力を発生させる.,超音波カビテーションは,レンズ表面に固まっている塵や油脂などの汚染物質を除去することができます.
超音波ソノ化学原理: 洞窟効果に加えて,それは極端な物理的および化学的環境 (高温,高圧,高速マイクロジェット溶液処理では,溶液は,溶液の溶液と溶液の溶液の溶液の溶液の溶液の溶液と溶液の溶液と溶液の溶液の溶液と溶液の溶液の溶液と溶液の溶液の溶液と溶液の溶液の溶液と溶液の溶液の溶液がこれらの条件は溶液中の分子の活性と反応速度を大幅に変化させる例えば,有機合成反応では,超音波は,反応分子の化学結合を壊し,再結合させることができます.化学反応を正常な条件で実行するのは難しい..
劣った抽出効果
標的にされたパラメータ調整の欠如: 超音波浄化機の設計の目的は,物体の表面の汚れを浄化することです.溶液抽出作業では,パラメータの調整は非常に限られています専門的な抽出装置は,温度,圧力,溶剤流量,などを正確に制御することができます..しかし,超音波洗浄機は,単にパワーと時間を調整するだけです.プロの機器とは違って異なる医薬品材料の細胞壁構造,活性成分の化学特性などに応じて適切な抽出パラメータを設定することはできません.抽出効率が低下する.
低抽出率と長い時間: Soxhlet 抽出機のようなプロの抽出装置と比較して,超音波洗浄機の抽出率は明らかに不十分です.溶剤の反流を繰り返して,継続的に抽出することができます超音波洗浄機は,抽出のためにカビテーションを使用します.カビテーション効果は,細胞構造を破壊することができますが,プロの機器のように 溶媒や抽出物の効率的なリサイクルが実現できない抽出時間が大きく延長される.同時に,抽出速度は理想的なレベルに達することは困難です.大規模生産や抽出量の要求が高いシナリオには適さない.
分散能力が限られている
工業生産に必要な溶液分散量はしばしば大きい.超音波洗浄機の作業タンクの容量は一般的に小さいコーティングの生産では,安定したコーティング溶液を形成するために,大量のピグメントを溶媒に均等に分散する必要があります.超音波 洗浄 機 が 一度に 処理 できる 溶液 の 量 は,生産 規模 に 満たさ ない ほど です.頻繁な操作は非効率であるだけでなく,生産コストと時間コストも増加します.
特殊溶液の処理効果が悪い:超音波洗浄機は,高濃度および高粘度溶液に対応できない.インクの生産において,インク溶液は高粘度特性を有するこのような溶液で超音波が伝播すると エネルギーは急速に衰え 洞窟泡は効果的に生成され崩壊することが困難です完全にはカビテーション効果が発揮できない粒子の集積物を効果的に分解し,均質な分散を達成し,最終的には製品の質に影響を与えます.
異なる効果が生まれました
超音波浄化効果:物理的な浄化効果に焦点を当てています.その主な機能は,物体の表面を浄化することです.物質の表面から汚染物質を分離し,溶液に散布する溶液そのものの化学的性質はわずかに変化します 例えばメタル部品の表面の油の汚れを浄化するだけで,洗浄溶液に部品の表面から油の汚れを剥がします.洗浄溶液の化学組成は基本的には変わっていません.
超音波ソノ化学効果: 物理的分散が達成できるだけでなく,一連の化学的変化も引き起こすことができます.高温 (約5000K) と高圧 (約100MPa) の環境は,カビテーションバブル崩壊の瞬間に生成され,溶液中の分子の亀裂を促進することができます例えば,下水処理では,超音波ソノケミストリーは 難解な有機汚染物質を 無害な小さな分子に 酸化し分解するために 強力な酸化する自由基を 生み出すことができます溶液の化学組成が大きく変化する.
異なる応用シナリオ
. 超音波浄化アプリケーションシナリオ:物体の表面の汚れや汚れを除去し,物体の表面の清潔さを回復する必要がある状況に適用される.医療機器の消毒前に電子部品の清掃と事前処理の分野で一般的に使用されています.主に物体の表面清掃に焦点を当て,溶液処理の深さを要求しません..
超音波ソノケミストリーの応用シナリオ: 溶液を化学的に修正し,化学反応を促進する必要があるシナリオで広く使用されています. 材料合成では,ナノ材料の準備に使える超音波によって引き起こされる化学反応によって,材料の粒子の大きさと構造を正確に制御できます.汚染された水体を処理し,溶液を深く浄化するために使用されます.
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