Tooted

Ultraheli aparaadi nanoosakeste dispergeerimissüsteem
video
Ultraheli aparaadi nanoosakeste dispergeerimissüsteem

Ultraheli aparaadi nanoosakeste dispergeerimissüsteem

Kauba nr: FSD-4005-GL
Sagedus: 40 khz
Võimsus: 500w
Emitter materjalid: titaani sulam
Emitter tüüp: kohandatud
Rakendus: rakkude killustamine

 

Kirjeldus:

Ultraheliseadmete kasutamine nanoosakeste dispersioonis on muutumas üha laiemaks. Kiire dispersioonikiirusega suudavad ultraheliseadmed tõhusalt hajutada nanoosakesi ühtlaselt vedelas keskkonnas lühikese aja jooksul, ilma et oleks vaja kasutada suuri koguseid keemilisi lisandeid, vähendades oluliselt mõju keskkonnale.
Ultraheliseadme nanoosakeste dispersioonisüsteem on tõhus vahend nanomaterjalide ühtlase hajutamise saavutamiseks. Mõistliku töö ja parameetrite reguleerimisega saab nanoosakeste dispersiooniefekti oluliselt parandada, et see vastaks erinevate rakendusvaldkondade vajadustele.

 

Parameetrid:

 

FSD-4005-GL

 

parameetrite erinevus:

 

 

Erinevat tüüpi nanoosakeste ultrahelidispersiooni parameetrites on olulisi erinevusi, mis kajastuvad peamiselt järgmistes aspektides:

1. Osakeste suurus ja kuju
Suuremate osakeste suurusega nanoosakesed:
Agregatsiooni katkestamiseks piisava energia tootmiseks on vaja madalamat sagedust (näiteks 20 kHz – 50 kHz) ja suuremat võimsust.
Näide: nanometalliosakesed, nanooksiidid.
Väiksemate osakeste suurusega nanoosakesed:
Tavaliselt kasutatakse ühtlasema hajutuse saavutamiseks kõrgemaid sagedusi (näiteks 100 kHz -1 MHz).
Näited: süsinik-nanotorud, nanoräni.
2. Materjali omadused
Metallist nanoosakesed:
Metallist nanoosakeste puhul on ultraheliga töötlemise aeg tavaliselt lühem, et vältida oksüdatsiooni.
Sagedus on üldiselt vahemikus 20 kHz kuni 100 kHz.
Polümeeri nanoosakesed:
Termiliste kahjustuste vältimiseks võib vaja minna väiksemat võimsust ja pikemat töötlemisaega.
Sagedus on tavaliselt vahemikus 20 kHz kuni 50 kHz.
Keraamilised nanoosakesed:
Tavaliselt nõuab piisava hajutuse tagamiseks suuremat võimsust ja pikemat aega.
Sagedus on üldiselt vahemikus 20 kHz kuni 100 kHz.
3. Vedel sööde
Veepõhine sööde:
Vees{0}}lahustuvate nanoosakeste puhul kasutatakse dispersioonikeskkonnana tavaliselt vett ning sagedus ja võimsus võivad olla mõõdukad.
Orgaanilised lahustid:
Hüdrofoobsete või orgaaniliselt lahustuvate nanoosakeste puhul võib osutuda vajalikuks valida sobiv orgaaniline lahusti ning sageduse ja võimsuse valikut tuleks kohandada vastavalt lahusti omadustele.
4. Temperatuuritundlikkus
Termotundlik materjal:
Mõnede termotundlike nanoosakeste puhul on termilise lagunemise vältimiseks vaja väiksemat võimsust ja lühemat töötlemisaega.
5. Dispergeerivate ainete kasutamine
Kas on dispergeerijat:
Dispergeerivate ainete kasutamisel võib dispersiooniefekti parandamiseks vajada töötlemisparameetreid kohandada.
Dispergeerivate ainete tüüp ja kontsentratsioon võivad samuti mõjutada ultrahelitöötluse tõhusust.
6. Taotluse nõuded
Konkreetsed rakendused:
Erinevatel rakendustel, nagu biomeditsiin, pinnakatted ja materjaliteadus, on erinevad nõuded dispersiooni ühtlusele ja osakeste suuruse jaotusele. Seetõttu on vaja kohandada ultraheli hajutamise parameetreid konkreetsete vajaduste rahuldamiseks.

 

 

 

 

Tool Heads with different specification       Ultrasonic Sonochemistry 5

 

image008

 

Rakendus:

 

Ultrasonic Spray Coating Application 8
Ultrasonic Sonochemistry 9
Ultrasonic Sonochemistry 14
Ultrasonic Sonochemistry 17
Sertifitseerimine

 

Certification

 

 

Meie labor

 

product-1200-800
Lab

 

Meie tootmisliin

 

image018001001
image020001
image022001001

 

Pakkimine ja kohaletoimetamine

 

1 1001
2 1001
3 1001
1 2001
2 2001
3 2001

 

Meie meeskond

 

MTXXMH20240126222924157001

 

Firmade näitus

 

2024 1001
product-800-600
product-800-600
product-800-600
product-800-600
product-800-600

 

Kuum tags: ultraheliaparaadi nanoosakeste dispersioonisüsteem, Hiina ultraheliaparaadi nanoosakeste dispersioonisüsteemi tootjad, tarnijad, tehas

Ju gjithashtu mund të pëlqeni

(0/10)

clearall