Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | FUNSONIC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | El FSD-2010-GL |
Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
Precio: | Negotation |
Detalles de empaquetado: | embalado por el caso de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Unidad 1000 por mes |
nombre: | Procesamiento ultrasónico de líquidos experimentales de 20 Khz | Frecuencia: | 20 KHZ |
---|---|---|---|
El poder: | de una potencia de 1000 W | Válvula de entrada: | Las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 84 pueden utilizarse para la fabrica |
Materiales de los emisores: | Leguras de titanio | Tipo de emisor: | Tipo de enfoque |
Temperatura duradera: | 0 a 80 °C | Accesorios de los componentes: | Generador ultrasónico, sistema de vibración ultrasónico, cuerno ultrasónico |
Resaltar: | Equipo de sonoquímica por ultrasonidos de 20 Khz,Equipo de sonochemia por ultrasonidos de 1000w,Equipo de sonochemia por ultrasonido de 1 kW |
Nanopartículas de material compuesto uniformemente dispersas por ondas ultrasónicas
Descripción:
La dispersión uniforme ultrasónica de nanopartículas de material compuesto es el uso de vibración ultrasónica para dispersar nanopartículas agregadas o precipitadas en un disolvente.A través de la acción de las ondas de sonido, las fuerzas de interacción entre las partículas se ven superadas, logrando así una dispersión uniforme.las capasLos disolventes adecuados pueden mejorar la estabilidad de dispersión y la eficiencia de reacción de las nanopartículas.
La tecnología ultrasónica proporciona una solución eficiente y respetuosa con el medio ambiente para la síntesis y dispersión de nanomateriales.y dispersión de los nanomateriales pueden controlarse para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
Parámetros:
Modelo | El FSD-2010-GL |
Nombre | Procesamiento ultrasónico de líquidos experimentales de 20 Khz |
Frecuencia | 20 Khz |
El poder | 1000w |
Válvula de entrada | Las partidas de los componentes de las máquinas de la partida 2 se utilizarán para la fabricación de las máquinas de la partida 3 |
Materiales de los emisores | Leguras de titanio |
Tipo de emisor | Tipo de enfoque |
Temperatura duradera | 0 a 80 °C |
Accesorios de los componentes | Generador ultrasónico, sistema de vibración ultrasónico, cuerno ultrasónico |
Los efectos del poder:
1. Agregación de partículas
Impacto: La potencia ultrasónica excesiva puede conducir a colisiones y agregaciones entre nanopartículas, formando partículas más grandes y reduciendo la uniformidad y dispersión del material.
2Cambios en la morfología de las partículas
Impacto: La alta potencia puede causar cambios en la morfología de las partículas, como la transición de formas esféricas a irregulares, lo que afecta a las propiedades físicas y químicas del material.
3Efecto térmico
Impacto: la alta potencia del ultrasonido puede provocar un aumento de la temperatura del sistema de reacción.que produce una disminución de la pureza del producto.
4Efecto de cavitación mejorado
Impacto: Aunque el efecto de cavitación moderado ayuda con la reacción, el efecto de cavitación excesivo puede conducir a un impacto local severo, que puede dañar las nanopartículas o afectar su estructura.
5- Rate de reacción química no controlada
Impacto: La potencia excesiva puede hacer que la velocidad de reacción sea demasiado rápida, lo que dificulta el control de los productos de la reacción y puede producir subproductos no deseados.
6Daño del equipo.
Impacto: El ultrasonido de alta potencia puede causar sobrecalentamiento o daños en el equipo, acortando su vida útil.
Nanopartículas de material compuesto uniformemente dispersas por ondas ultrasónicas