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Processador líquido ultrassônico 3000W da dispersão de Graphene da liga do titânio 20 quilohertz

Processador líquido ultrassônico 3000W da dispersão de Graphene da liga do titânio 20 quilohertz

Processador líquido ultrassônico da dispersão de Graphene

Processador líquido ultrassônico da liga do titânio

processador 3000W líquido ultrassônico

Lugar de origem:

CHINA

Marca:

Rps-sonic

Certificação:

CE

Número do modelo:

RPS-SONO20-3000

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Detalhes do produto
Frequência:
20kHz
Potência:
3000 W
Gerador:
DG4200
Chifre:
LIGA DO TITÂNIO
Capacidade:
20 L/MIN
Aplicação:
Dispersão ultrasônica de grafeno
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima
1pcs
Preço
Negotiable
Detalhes da embalagem
Caixa
Tempo de entrega
5-8days
Termos de pagamento
T/T, Western Union
Habilidade da fonte
200pcs/month
Descrição do produto

Dispersão de grafeno por ultra-som de alta eficiência Segurança Operação fácil

Dispersão de grafeno

O objetivo da dispersão de grafeno é a obtenção de uma dispersão immiscivel, e as suas partículas devem ser esmagadas e fortemente misturadas,O que significa que a formação de uma nova superfície deve superar a resistência da tensão superficial para alcançarCom o desenvolvimento contínuo da tecnologia, o problema da aglomeração tornou-se um gargalo para o desenvolvimento contínuo do grafeno.A melhoria da dispersão do grafeno tornou-se um método técnico indispensável para melhorar a qualidade, desempenho e eficiência dos processos dos produtos (materiais).

O grafeno é insolúvel em muitas substâncias devido à sua inércia superficial e tem uma baixa dispersão.Uma delas é a produção em larga escala de matérias-primas de grafeno de baixo custo e de alta qualidade.O outro é a comercialização da aplicação do grafeno. Nos últimos dois anos, o grafeno entrou no estágio de aplicação industrial.e as interações a montante e a jusante da cadeia industrial são cruciais. Devemos realizar um desenvolvimento secundário para os utilizadores para resolver problemas técnicos comuns, tais como a dispersão e moldagem, de modo que o grafeno seja mais "terrestre".

 

O pó de grafeno apresenta as características de tamanho de partícula fina, grande área de superfície específica, energia de superfície elevada, aumento do número atómico de superfície e coordenação atómica insuficiente,O que faz com que estes átomos de superfície tenham alta atividadeA dimensão da interface é de aglomerados maiores.A aglomeração de pó é geralmente dividida em aglomeração macia e aglomeração dura.A formação de aglomerados impede que as nanopartículas se dispersem uniformemente numa única partícula e não possam exercer as suas características nanoadequadas.que tem um efeito muito adverso no desempenho da aplicação do nano pó.

Aplicação do Dispersor de Grafeno Ultrasônico

 

(1) Máquina de dispersão ultrasônica de grafeno

O conteúdo principal do dispersor de grafeno ultrasônico é como resolver o problema da aglomeração de partículas.O grafeno é insolúvel em muitas substâncias devido à sua inércia superficial e tem uma baixa dispersãoÉ muito difícil obter partículas dispersas individuais. Como dispersar uniformemente as partículas na matriz é a tecnologia chave da tecnologia de dispersão de grafeno.

 

(2) Como usar um dispersor ultrasônico para dispersar o grafeno

O dispersor de grafeno ultrasônico utiliza cavitação ultrasônica para dispersar partículas aglomeradas.É colocar a suspensão de partículas (líquido) a ser processado em um campo sonoro super-forte e processá-lo com uma amplitude ultrasônica adequadaDevido às características inerentes da aglomeração de partículas de pó, para alguns pós que não são bem dispersos no meio, a aglomeração de partículas de pó pode ser considerada como uma desaglomeração.pode ser adicionada uma quantidade adequada de dispersante para manter um estado de dispersão estávelEste produto é especialmente eficaz para a dispersão de nanomateriais (como nanotubos de carbono, grafeno, sílica, etc.).

 

 

Parâmetro

 

Modelo SONO20-1000 SONO20-2000 SONO15-3000 SONO20-3000
Frequência 20±0,5 KHz 20±0,5 KHz 15±0,5 KHz 20±0,5 KHz
Potência 1000 W 2000 W 3000 W 3000 W
Voltagem 220/110V 220/110V 220/110V 220/110V
Temperatura 300 °C 300 °C 300 °C 300 °C
Pressão 35 MPa 35 MPa 35 MPa 35 MPa
Intensidade do som 20 W/cm2 40 W/cm2 60 W/cm2 60 W/cm2
Capacidade máxima 10 L/min 15 L/min 20 L/min 20 L/min
Material da cabeça da ponta Liga de titânio Liga de titânio Liga de titânio Liga de titânio

 

Introdução:

O ultra-som é uma onda elástica de vibração mecânica, que é fundamentalmente diferente das ondas eletromagnéticas.e as ondas ultra-sônicas devem se propagar no meio, todo o processo de expansão e compressão ocorre ao passar pelo meio.
Em líquidos, uma pressão negativa é criada durante o processo de expansão.O processo de expansão pode criar bolhas no líquido ou rasgar o líquido em pequenas cavidadesEstas cavidades são fechadas instantaneamente, e uma pressão instantânea de até 3000 MPa é gerada quando a cavidade é fechada, o que é chamado de cavitação.Todo o processo é concluído em 400 μs.
A cavitação refina substâncias e faz emulsões, acelera os ingredientes alvo em solventes e melhora as taxas de extração.Muitos efeitos secundários do ultra-som também são propícios à transferência e extração de componentes alvo.
O significado da cavitação é a reação que ocorre quando uma bolha estoura.Os gases e vapores em bolhas ou cavidades são rapidamente comprimidos adiabaticamente, resultando em temperaturas e pressões extremamente elevadas.
O volume da bolha é extremamente pequeno em comparação com o volume total do líquido, de modo que o calor gerado é dissipado instantaneamente,e não terá um impacto significativo nas condições ambientaisA taxa de arrefecimento após o colapso da cavidade é estimada em cerca de 1010 ° C / s.
Os buracos ultra-sônicos fornecem uma interação única entre energia e matéria. A temperatura e pressão elevadas resultantes podem levar à formação de radicais livres e outros componentes.
Em um líquido puro, quando um buraco é quebrado, ele sempre permanece esférico devido às mesmas condições circundantes; no entanto, perto do limite sólido, a quebra do buraco é não uniforme.Energia cinética, que se move na bolha e penetra na parede da bolha.
A força de impacto do jato sobre a superfície sólida é muito forte, o que pode causar grandes danos à área de impacto, resultando em uma superfície fresca altamente ativa.A força de impacto produzida pela deformação da bolha de estouro na superfície é várias vezes maior do que a força de impacto gerada pela ressonância da bolha.
O efeito das ondas ultra-sônicas acima mencionado é muito eficaz na extracção de vários componentes alvo de diferentes tipos de amostras.
A elevada temperatura e pressão geradas na superfície de contacto entre o solvente orgânico e o substrato sólido através da aplicação de ondas ultra-sônicas,mais a energia de oxidação dos radicais livres gerada pela decomposição por ultra-som, etc., proporcionando assim uma elevada energia de extracção.

 

Aplicação:

(1) Em comparação com os métodos de extracção convencionais, a tecnologia de extracção ultra-sônica tem uma elevada eficiência de extracção e um curto tempo de extracção;
(2) A extracção ultra-sônica não é facilmente limitada pela utilização de solventes,permitindo a adição de co-extractores para aumentar ainda mais a polaridade da fase líquida e melhorar a eficiência da extracção;
(3) Em comparação com a extracção supercrítica de CO2 e a extracção sob pressão ultraalta, o equipamento de extracção ultra-sônica é simples e o custo de extracção é baixo;
(4) Na maioria dos casos, a operação de extracção ultrasônica tem poucas etapas, o processo de extracção é simples, não é fácil causar poluição ao extrato e a temperatura de extracção é baixa,que é adequado para a extração de componentes-alvo sensíveis ao calor.

 

 

 

 

 

 

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