-
ultrasoon lassenmateriaal
-
ultrasoon lassenomvormer
-
Ultrasoon Lassenconvertor
-
Ultrasone Vloeibare Bewerker
-
Ultrasoon scherp materiaal
-
Ultrasoon Verzegelend Materiaal
-
Ultrasone Nevelpijpen
-
Ultrasone Voeding
-
Ultrasoon Solderend Materiaal
-
Ultrasoon lassenhoorn
-
Het ultrasone Bijgestane Machinaal bewerken
-
Ultrasoon het Testen Materiaal
-
Poluda IgorRps-SONIC is zeer professioneel en de verkoopindustrie is zeer geduldig. Ik denk mijn luchtfilter een perfect scherp plan hier heeft.
-
MikeDe ultrasone verwerking is het verbazen, zeer verbeterend de kwaliteit van het eindigen van ons bedrijf
-
Nguyễn Côngde machine die voor 5years, nog in goede prestaties wordt gewerkt, die in China worden gemaakt is nu goede kwaliteit, is rps-SONIC goede kwaliteit.
Explosiebestendige Ultrasone Homogenisator 20 Khz 3000w met Titaniumsonde
Frequentie | 20Khz | Macht | 3000W |
---|---|---|---|
Hoornmateriaal | Titanium | Hoorngrootte | Aangepast |
Generator | Digitaal | Gewicht | 25kg |
Pakket | Houten | Garantie | één jaar |
Hoog licht | Ultrasone Explosiebestendige Homogenisator,Ultrasone Homogenisator 3kw,De Ultrasone Homogenisator van de titaniumsonde |
Explosiebestendige Ultrasone homogenisator 20 Khz 3000w met Titaniumsonde
Parameter
Model | SONO20-1000 | Sono20-2000 | SONO15-3000 | SONO20-3000 |
Frequentie | 20±0.5 KHz | 20±0.5 KHz | 15±0.5 KHz | 20±0.5 KHz |
Macht | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 3000 W |
Voltage | 220/110V | 220/110V | 220/110V | 220/110V |
Temperatuur | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
Druk | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 |
Intensiteit van geluid | 20 W/cm ² | 40 W/cm ² | 60 W/cm ² | 60 W/cm ² |
Max Capacity | 10 l/min. | 15 L/min. | 20 l/min. | 20 l/min. |
Beschrijving
Aangezien de speciale eigenschappen van grafiet gekend zijn, zijn verscheidene methodes van grafietvoorbereiding ontwikkeld. Graphene wordt voorbereid van grapheneoxyde door een complex chemisch proces, waarin de zeer sterke oxyderende en verminderende agenten worden toegevoegd, en graphene voorbereidingen getroffen in deze ruwe chemische omstandigheden bevat vaak een groot aantal tekorten.
De ultrasone klank is gebleken alternatief om grote hoeveelheden uitstekende kwaliteit te veroorzaken graphene. Het grafiet wordt toegevoegd aan een mengsel van verdund organisch zuur, alcohol en water, en het mengsel wordt dan blootgesteld aan ultrasone straling. Het zuur doet dienst als „moleculaire wig“ scheidend de graphenebladen van het oudergrafiet. Door dit eenvoudige die proces, undispersed een hoop van, uitstekende kwaliteit graphene in water wordt werd de verspreid veroorzaakt.
Graphene is een tweedimensionale koolstof nanomaterial met een hexagonaal die honingraatrooster uit koolstofatomen wordt samengesteld met de hybride orbits van SP ². Vormen de koolstof-atoom-dikke de koolstofvlokken van Graphene grafiet door interactie niet-in entrepot en hebben een uiterst grote oppervlakte.
„Het is de dunste substantie in het heelal en de sterkste ooit geregistreerde substantie. Het stelt enorme intrinsieke dragermobiliteit tentoon, heeft de kleinste efficiënte massa (nul), en kan micrometer-lange afstanden bij kamertemperatuur uitvoeren zich Verspreidt zonder zich het verspreiden. Graphene kan huidige dichtheid ondersteunen 6 grootteordes hoger dan koper, tentoongestelde voorwerpenverslag het warmtegeleidingsvermogen en de stijfheid, gasdicht, zijn en de tegenstrijdige eigenschappen van broosheid en rekbaarheid in overeenstemming brengen. De elektronen in graphene wordt het vervoer beschreven door een dirac-Gelijkaardige vergelijking die de studie van relativistische quantumfenomenen in bank-hoogste experimenten toestaat.
Wanneer het sonoriseren van vloeistoffen bij hoge intensiteit, correcte golven die in de vloeibare middelgrote oorzaak afwisselende cycli van hoge druk (compressie) verspreiden en lage (dunne) druk, het tarief waar van de ultrasone frequentie afhangt. Tijdens het lagedruk cirkelen, de ultrasone klank leidt met hoge intensiteit tot kleine vacuümbellen of leegten in de vloeistof. Wanneer de bellen een volume bereiken waar zij energie kunnen niet meer absorberen, storten zij hevig tijdens hoge druk het cirkelen in. Dit fenomeen wordt genoemd cavitatie. Tijdens de implosie, worden de zeer hoge temperaturen (ongeveer 5.000 K) en de druk (ongeveer 2.000 ATM) plaatselijk bereikt. De implosie van cavitatiebellen leidt ook tot vloeibare straalsnelheden zo hoog zoals 280 m/s. De fysico-chemische die veranderingen door ultrasone cavitatie worden veroorzaakt kunnen op graphenevoorbereiding worden toegepast.
Cavitatie-veroorzaakte sonochemistry voorziet een unieke interactie tussen energie en kwestie, van hotspots binnen de bel van ~5000K, druk van ~1000bar, en het verwarmen en het koelen tarieven groter dan 1010K S1; deze speciale voorwaarden verlenen toegang tot een waaier van typisch Ontoegankelijke chemische reactieruimte, die toestaat de synthese van een verscheidenheid van ongebruikelijk materialen nanostructured.
Voordelen van Ultrasone Emulgering
Het type van emulsie kan worden gecontroleerd.
De macht wordt vereist om de emulsie te produceren die is klein.
De gevormde emulsie is stabieler, en wat zijn stabiel voor verscheidene maanden aan meer dan een half jaar.
De concentratie is hoog, kan de concentratie van zuivere emulsie 30% overschrijden, en de toegevoegde emulgator kan 70% bereiken.
De lage kosten, een belangrijke eigenschap van ultrasone emulgering zijn dat het zeer stabiele emulsies zonder of met minder emulgators kan produceren.
Vergeleken met algemene emulgeringsprocessen en materiaal (zoals propellers, colloïdemolens en homogenisators, enz.), heeft de ultrasone emulgering vele voordelen.
De resulterende emulsies hebben een kleine gemiddelde druppeltjegrootte (0.2-2 μm) en een smalle distributie van de druppeltjegrootte (0.1-10 μm) of smaller.