20kHz Ultraschall-Mixer Dispersion von Nanomaterialien

Modell Nr.
SONO20-3000
Layout-Typ
Verticle
Betriebstyp
Dauerbetriebs
Zustand
Neu
Verarbeitungskapazität
5L-10l
Betriebszubehör
Reactor+plc Fernbedienung + Durchflusssteuerung & Anzeige
Standardfunktionen
Ultraschallsystem + Digitalgenerator
Leistung
3000W
Einstellbereich
20 %~100 %
Frequenz
20kHz
Transportpaket
Wooden Case
Spezifikation
45*22*27
Warenzeichen
RPS-sonic
Herkunft
China
HS-Code
8515900090
Produktionskapazität
200PCS/Month
Referenzpreis
$ 2,520.00 - 4,050.00

Produktbeschreibung

  20kHz Ultraschall-Mixer Dispergieren von Nanomaterialien
 
20kHz Ultrasonic Mixer Disperse Nanomaterials Dispersion    Die Partikeldispersion ist ein in den letzten Jahren entwickeltes Thema. Die sogenannte Partikeldispersion bezeichnet den Prozess der Trennung und Dispergierung von Pulvern in einem flüssigen Medium und gleichmäßig über die flüssige Phase verteilt. Es umfasst hauptsächlich drei Stufen der Benetzung, der Entagglomeration und der Stabilisierung von dispergierten Partikeln. Benetzung bezieht sich auf den Prozess der langsamen Zugabe von Pulver in den Wirbel im Mischsystem gebildet, so dass die Luft oder andere Verunreinigungen adsorbiert auf der Oberfläche des Pulvers durch Flüssigkeit ersetzt werden.
   Unter der Entagglomeration versteht man die Dispergierung von Aggregaten größerer Partikelgröße in kleinere Partikel durch mechanische oder überwachsene Methoden. Stabilisierung bedeutet, dass die Pulverpartikel eine langfristige gleichmäßige Dispersion in der Flüssigkeit erhalten. Je nach den verschiedenen Dispergiermethoden kann es in physikalische Dispersion und chemische Dispersion unterteilt werden. Die Ultraschalldispersion ist eine der physikalischen Dispergiermethoden.
   Ultraschall-Dispergiermethode: Ultraschall hat die Eigenschaften der kurzen Wellenlänge, etwa Geradlinienausbreitung und einfache Energiekonzentration. Ultraschall kann die chemische Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen, die Reaktionszeit verkürzen und die Selektivität der Reaktion erhöhen und auch chemische Reaktionen stimulieren, die ohne Ultraschall nicht auftreten können. Die Ultraschalldispersion soll die zu verarbeitende Partikelsuspension direkt in das Supergenerationsfeld platzieren und mit Ultraschallwellen entsprechender Frequenz und Leistung verarbeiten. Es ist eine hochintensive Dispergiermethode. Der Mechanismus der Ultraschalldispersion wird allgemein angenommen, dass er mit Kavitation in Verbindung steht. Die Ausbreitung von Ultraschallwellen nimmt das Medium als Träger, und es gibt eine Wechselperiode von positivem und negativem Druck während der Ausbreitung von Ultraschallwellen im Medium.
   Das Medium wird unter wechselndem positiven und negativen Druck gequetscht und gezogen. Wenn Ultraschallwellen mit einer ausreichend großen Amplitude auf das flüssige Medium aufgebracht werden, um einen konstanten kritischen molekularen Abstand zu halten, bricht das flüssige Medium und bildet Mikroblasen, und die Mikroblasen wachsen weiter zu Kavitationsblasen. Einerseits können diese Blasen im flüssigen Medium wieder aufgelöst werden, oder sie können aufschwimmen und verschwinden, oder sie können sich von der Resonanzphase des Ultraschallfeldes lösen und zusammenbrechen. Die Praxis hat bewiesen, dass es die geeignetste Super-Generationsfrequenz für die Dispergierung von Suspensionen gibt, deren Wert durch die Partikelgröße der suspendierten Partikel bestimmt wird. Aus diesem Grund ist es am besten, für eine bestimmte Zeit nach der Übergeburt zu stoppen und dann weiter Übergeburt zu vermeiden Überhitzung. Auch die Kühlung mit Luft oder Wasser während der Übergeburt ist eine gute Methode.
  Obwohl die Ultraschalldispersion zur Dispergierung ultrafeiner Pulsuspensionen verwendet wird, um eine ideale Dispergierwirkung zu erzielen, wird sie aufgrund des hohen Energieverbrauchs und der hohen Kosten für den großflächigen Einsatz derzeit mehr in Labors eingesetzt. Mit der kontinuierlichen Entwicklung der ultra-chirurgischen Technologie, Es ist völlig möglich, die Anwendung von Überschall-Dispersion in der industriellen Produktion.

20kHz Ultrasonic Mixer Disperse Nanomaterials Dispersion
20kHz Ultrasonic Mixer Disperse Nanomaterials Dispersion
20kHz Ultrasonic Mixer Disperse Nanomaterials Dispersion
 

 

Modell SONO20-1000 SONO20-2000 SONO15-3000 SONO20-3000
Frequenz 20±0,5 kHz 20±0,5 kHz 15±0,5 kHz 20±0,5 kHz
Leistung 1000 W 2000 W 3000 W 3000 W
Spannung 220/110V 220/110V 220/110V 220/110V
Temperatur 300 ºC 300 ºC 300 ºC 300 ºC
Druck 35 MPa 35 MPa 35 MPa 35 MPa
Intensität des Klangs 20 W/cm² 40 W/cm² 60 W/cm² 60 W/cm²
Max. Kapazität 10 l/min 15 l/min 20 l/min 20 l/min
20kHz Ultrasonic Mixer Disperse Nanomaterials Dispersion  Einzigartiger Passwortschutz, begleiten Sie Ihr Experiment
 Touch-Tastatur, freundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, Echtzeit-Anzeige der Ultraschallleistung, Laufzeit, Echtzeit-Temperatur.
 Die Ultraschallleistung kann kontinuierlich und experimentell besser eingestellt werden Die Bedingungen können erkundet werden
 TFT-Großbildschirm-Display, kann das Programm eingestellt werden, um 20 Sätze von experimentellen Daten zu speichern, und direkt rufen Sie die experimentellen Bedingungen, die bequem und sicher ist.
 Es verfügt über Übertemperatur-, Verzögerungs- und Fehlerschutz sowie unabhängige Übertemperatur-, Verzögerungs- und Fehleralarmsysteme, die die Prüfproben weitgehend schützen.
 Optional hoch-und Niedertemperatur-Umwälzbad, kann die Temperatur im Material-Reaktionssystem bei -40-200ºC zu steuern
 Optionale RS232-Kommunikationsschnittstelle, die aufgerüstet werden kann, um die Datenübertragung mit PC oder SPS und anderen oberen Computern für die Fernbedienung zu realisieren.


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