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Equipamento de mistura ultrassônico 20Khz 1000w do uso interno do laboratório

Equipamento de mistura ultrassônico 20Khz 1000w do uso interno do laboratório

Homogenizador ultrassônico do uso do laboratório

Equipamento de mistura ultrassônico do titânio

equipamento 1000w de mistura ultrassônico

Lugar de origem:

China

Marca:

Rps-sonic

Certificação:

CE

Número do modelo:

RPS-L20

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Detalhes do produto
Frequência:
20kHz
Potência:
1000 W
Material do chifre:
Titânio
Tamanho do chifre:
Personalizado
Gerador:
Digital
Peso:
10 kg
Tamanho do gerador:
360*190*120 mm
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima
1pcs
Preço
negotiable
Tempo de entrega
1DAYS
Termos de pagamento
T/T
Habilidade da fonte
200PCS/MONTH
Descrição do produto

Equipamento de preparação e descascagem de grafeno por ultra-som de laboratório de 20Khz 1000w

Equipamento de mistura ultra-sônico homogeneizador ultra-sônico

 

Parâmetro

 

Modelo SONOL20-1000 SONOL20-500 SONOL28-300 SONOL40-100
Frequência 20±0,5 KHz 20±0,5 KHz 28±0,5 KHz 40±0,5 KHz
Potência 1000 W 500 W 300 W 100 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
Capacidade máxima 8 L/min 5 L/min 1L/min 0.5 L/Min
Material da cabeça da ponta Liga de titânio Liga de titânio Liga de titânio Liga de titânio

 

Dispersão experimental por ultra-som


A configuração padrão é composta por três partes:gerador de ultra-som (fornecimento de energia por ultra-som)O dispositivo é pequeno e leve em peso.Pode ser mantido na mão para micro- amostras ou colocado em um suporte fixo. Usado principalmente para pesquisa de laboratório. A potência ultrassônica é de 500W a 1000W; a frequência é de 20K, 28K, 40K; a capacidade de processamento é de 0,2 a 5L.

 

Descrição

 

O ultra-som tem sido cada vez mais utilizado em processos como química, engenharia química e biologia.Cavitação ultrasônica refere-se ao processo dinâmico de crescimento e colapso de bolhas de cavitação de núcleo de micro-gás no líquido que vibram sob a ação de ondas sonorasQuando as ondas ultra-sônicas agem sobre líquidos, pode ser produzido um grande número de pequenas bolhas.Uma razão é que a tensão de tração parcial aparece no líquido para formar uma pressão negativaA diminuição da pressão faz com que o gás originalmente dissolvido no supersaturado líquido escape do líquido e se torne em pequenas bolhas.Outra razão é que a forte tensão de tração "rasga" o líquido numa cavidade, que é chamado de cavitação.
O limiar de cavitação é a menor intensidade sonora ou amplitude de pressão sonora que faz com que o meio líquido produza cavitação.Somente quando a amplitude de pressão sonora alternada é maior que a pressão estática pode aparecer pressão negativaE somente quando a pressão negativa excede a viscosidade do meio líquido, ocorre a cavitação.O limiar de cavitação também é diferente para diferentes temperaturas, pressões, raio dos núcleos de cavitação e teor de gás. Geralmente, quanto menor o teor de gás do meio líquido, maior o limiar de cavitação.O limiar de cavitação também está relacionado com a viscosidade do meio líquidoQuanto maior a viscosidade do meio líquido, maior o limiar de cavitação.Quanto maior a frequência do ultra-somPara produzir a cavitação, a intensidade do ultra-som deve ser aumentada.
O ultra-som é amplamente utilizado em vários campos, que é a aplicação de sua cavitação e sua cavitação é acompanhada por mecânica, térmica, química, biológica, e assim por diante.Aplicação de efeitos mecânicos e químicos, a primeira manifesta-se principalmente no aumento da interface de reação heterogênea;Esta última é principalmente devida à elevada temperatura e à elevada pressão geradas no processo de cavitação, o que provoca a decomposição dos polímeros.Os processos que utilizam efeitos mecânicos incluem adsorção, cristalização, eletroquímica, reações químicas heterogéneas,Os processos que utilizam efeitos químicos incluem principalmente a degradação orgânica, reações químicas de polímeros e outras reações de radicais livres.

 

Características de desempenho

 

1As aplicações típicas incluem a homogeneização, emulsificação, dispersão, solução
Moagem poli- e molhada (redução do tamanho das partículas), quebra de células
Processos de fragmentação e desintegração, extracção, desgaseamento e sonoquímicos

2O novo ecrã de exibição pode ser facilmente
Observar a frequência de funcionamento real e executar o trabalho
Ajuste de velocidade/amplitude

3- Frequência automática de rastreamento para garantir que você está sempre lá
Melhores condições de trabalho

4. Acompanhamento e rastreamento automáticos para garantir que a frequência (potência) esteja na melhor condição de funcionamento

 

 

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