Sonoķīmija
video
Sonoķīmija

Sonoķīmija

Sonoķīmija Apraksts Sonoķīmija ir nozare, kas nodarbojas ar ķīmiskās, kā arī skaņas viļņa iedarbību, kā norāda nosaukums. Skaņas viļņi ir ultraskaņas, t.i., augstas frekvences viļņi (20 kHz var sasniegt 10 MHz un vairāk) ārpus cilvēka auss diapazona (20–20 kHz). Sonoķīmijas tehnoloģija...

Produkta detaļas

Sonoķīmija

Apraksts

Sonoķīmija ir nozare, kas nodarbojas ar ķīmiskās, kā arī skaņas viļņa iedarbību, kā norāda nosaukums. Skaņas viļņi ir ultraskaņas, t.i., augstas frekvences viļņi (20 kHz var sasniegt 10 MHz un vairāk) ārpus cilvēka auss diapazona (20–20 kHz). Sonoķīmijas tehnoloģija ir iekļauta gan mehāniskajos, gan sintētiskajos pētījumos. Svarīgs notikums, ko sauc par akustisko kavitāciju, notiek tur, kur aug mikrobubbles un ultraskaņas viļņu ietekmē tie sabrūk. Sonoluminiscence ir viens no kavitācijas rezultātiem, kas noved pie viendabīgas sonoķīmijas. Sonoķīmija ir nonākusi arī vienā no galvenajām attīstošajām lauka biotehnoloģijām no fermenta pamata aktivācijas līdz katalizatora sagatavošanai. To izmanto arī nanomateriālu ražošanai, uz kuriem attiecas šķidrās fāzes metode. Viens no nanomateriālu sagatavošanas trūkumiem ir laiks, ko tas patērē, lai parādītu rezultātus. To var novērst, ja biotehnoloģiskie pētījumi tiek veikti kopā ar sonoķīmisko pielietojumu. Jaunākie pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka ultraskaņas apstarošana ir gan laika, gan rentabla pieeja jebkuriem bioprocesiem, piemēram, emulgācijas uzlabošanai un taukskābju pāresterificēšanai bioloģiskās degvielas produktiem. Ir paātrināta arī bioprocesa uzraudzība un dūņu atūdeņošana.


Sonoķīmijas ietekme

Tie ir gan ķīmiski, gan fizikāli efekti, kuros ķīmiskā viela ietilpst viendabīgā šķidrumu sonoķīmijā, šķidro šķidrumu-šķidrumu vai šķidro-cieto sistēmu neviendabīgā sonoķīmijā un sonokataslīzē. Pamatojoties uz iepriekšējiem pētījumiem, tiek parādīta ultraskaņas ietekme uz neorganisko cietvielu vircām.

F2


Parametru

Modelis/dati

Sono-20-1000

Sono-20-2000

Sono-20-3000

Sono-15-3000

Frekvence

20±0,5 KHz

20±0,5 KHz

20±0,5 KHz

15±0,5 KHz

Jauda

1000W

2000W

3000W

3000W

Spriegums

110/220V

Temperatūra

300°C

Spiediens

35 MPa

Skaņas intensitāte

20 W/cm²

40 W/cm²

60 W/cm²

60 W/cm²

Maksimālā ietilpība

10 l/min

15 l/min

20 l/min

20 l/min

Ragu materiāls

Titāns

Sonoķīmijas pielietošana

1.ultraskaņas dispersijano nanostrukturētiem neorganiskiem materiāliem

Pēdējo gadu laikā sonoķīmiskās reakcijas ir izvēlētas vispārējai pieejai nanofāzes materiālu sintēzei. Sakarā ar nanoizmēra materiāla atšķirīgu uzvedību, salīdzinot ar apjomīgākajiem . Šiem mazajiem klasteriem ir elektroniskas struktūras ar augstu blīvumu. To sintēzei tiek izmantotas gan gāzes fāzes, gan šķidrās fāzes metodes. Ar šīm dažādajām fāzes metodēm un arī to kombināciju ir iekļauta sonoķīmiskā pieeja.

2.sonoķīmijananomateriālu sagatavošanā

Pēdējos gados sonoķīmiskās metodes ir kļuvušas par noderīgu paņēmienu jaunu materiālu sagatavošanai ar īpašām īpašībām. Īpašā fizikālā un ķīmiskā vide, ko izraisa akustiskā kavitācija, ir nodrošinājusi svarīgu veidu, kā zinātniekiem sagatavot nanomateriālus. Dažādas nanostrukturētu materiālu formas ar augstu katalītisko veiktspēju var iegūt, ja sonoķīmiski sadala gaistošos organometāliskos prekursorus šķīdinātājos ar augstu viršanas temperatūru. Sagatavošanas metodes galvenokārt ietver ultraskaņas atomizācijas sadalīšanās metodi, metāla organisko vielu ultraskaņas sadalīšanās metodi, ķīmisko nokrišņu metodi un sonoelectrochemical metodi. Piemēram, nokrišņu metode ir viena no daudzsološākajām metodēm mitrās ķīmiskās metodes izstrādē nanomateriālu sagatavošanai.

Lielisks fiziskais sniegums. Ar šo metodi saražoto izgulsnēto daļiņu lielums galvenokārt ir atkarīgs no kodolu augšanas un augšanas relatīvā ātruma. Ja tiek ieviests ultraskaņas lauks, no vienas puses, ultraskaņas kavitācijas radītā augstā temperatūra un augstspiediena vide nodrošina sistēmu ar enerģiju, lai pārvarētu nukleācijas enerģijas barjeru no saskarnes enerģijas sīku daļiņu veidošanās laikā, kas palielina nukleācijas ātrumu par vairākiem lielumiem; , kā arī liels skaits mikroskopisku daļiņu, kas rodas uz cieto daļiņu virsmas ultraskaņas kavitācijas ceļā

Nelieli burbuļi traucēs kristāla jonu sakārtotību, kas neveicina turpmāku kristāla kodola augšanu. No otras puses, saspiešanas, emulgācijas, maisīšanas uc mehāniskā iedarbība, ko rada augstspiediena trieciena viļņi un mikrostrūklas, ko rada ultraskaņas kavitācija, var efektīvi novērst kristāla kodolu augšanu un aglomerāciju noteiktā laika periodā, padarot sīku daļiņu sadalījumu vienveidīgāku. Iepriekš minētie iemesli izraisa nanodaļiņu sintezētās ar ultraskaņas nokrišņu metodi, lai tām būtu mazāks daļiņu izmērs un labāka disperģējamība nekā tām, kas sintezētas bez ultraskaņas.


sonochemistry_05

sonochemistry_06

sonochemistry_07


Populāri tagi: sonoķīmija, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, pasūtījuma

(0/10)

clearall