Nanomateriālu ultraskaņas dispersija
Ultraskaņas iekārta tika izmantota, kā principā parādīts 1. attēlā. Pjezoelektriskais ultraskaņas devējs pārveido sinusoidālu elektrisko spriegumu mehāniskā gareniskās rezonanses vibrācijā, kur iekārtas rezonanses frekvence ir 20 kHz.
Produkta detaļas
Nanomateriālu ultraskaņas izkliedēšana
Spiediena viļņu (ultraskaņas) mijiedarbība ar šķidru vidi noved pie dobumu veidošanās šķidrumā. Šie dobumi tiek nepārtraukti saspiesti un retināti, kad tie mijiedarbojas ar pozitīvā un negatīvā spiediena cikliem. Tas turpinās, līdz dobumi sasniedz kritisko rādiusu, ko nosaka ultraskaņas biežums. Burbuļu sabrukšana radīja lokālo temperatūru 5000 K un spiedienu līdz 1000 atm.

Apraksts:
Ultraskaņa ir ļoti efektīva apstrādes metode nanoizmēra materiālu ražošanā un pielietošanā. Kopumā ultraskaņas kavitācija šķidrumos var izraisīt ātru un pilnīgu degazēšanu: ierosināt dažādas ķīmiskas reakcijas, ģenerējot brīvos ķīmiskos jonus (radikālus); paātrināt ķīmiskās reakcijas, atvieglojot reaģentu sajaukšanos; uzlabot polimerizāciju un depolimerizāciju
reakcijas, īslaicīgi izkliedējot agregātus vai pastāvīgi pārtraucot ķīmiskās saites polimēru ķēdēs; palielināt emulgācijas ātrumu; uzlabot difūzijas ātrumu; ražot ļoti koncentrētas emulsijas vai viendabīgas mikrona izmēra vai nanoizmēra materiālu dispersijas; palīdzēt iegūt vielas, piemēram, fermentus no dzīvnieku, augu, rauga vai baktēriju šūnām; noņemt vīrusus no inficētiem audiem; un visbeidzot, erodēt un noārdīt jutīgās daļiņas, tostarp mikroorganismus. Ultraskaņu var pārbaudīt laboratorijā un uz galda, pirms rezultāti tiek mērogoti līdz komerciālam līmenim.
Parametrs:
Modelis/Dati | Sono-20-1000 | Sono-20-2000 | Sono-20-3000 | Sono-15-3000 |
Biežums | 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 grādi | |||
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 |
Raga materiāls | Titāns | |||
Pielietojums:
Sonoķīmijas pielietojumi • Sonoķīmija ir izmantota kompozītu sintēzei enerģijas uzkrāšanas lietojumos, piemēram:
1. Sintēze ar ultraskaņas palīdzību izmantota platīna-rutēnija nanodaļiņu, zelta un platīna nanodaļiņu uc sagatavošanai kurināmā elementu elektrodiem.
2. Cu2O-Grafēna, grafēna oksīda-Fe2O3 sintēze litija jonu akumulatoru elektrodiem.
3. Primārie/bināri/trīs nanokompozītmateriāli, kas nodrošināja labu īpatnējo kapacitāti, jaudas blīvumu, enerģijas blīvumu un ciklisko stabilitāti, ko piemēro elektrodu materiālam superkondensatoros. Oglekļa materiālu nanokompozītiem (CNT, grafēns uc), kas vada polimēru un metālu oksīdus sinerģiskā efekta dēļ, piemīt uzlabotas elektriskās īpašības.
Sonoķīmijas priekšrocības • Sintēze ar ultraskaņas palīdzību palīdz īsā laikā sagatavot vienmērīgi sadalītus un vienāda izmēra nanokompozītus, izmantojot mazāk enerģijas, salīdzinot ar tādām metodēm kā mehāniskā berze, elektrodepozīcija utt.• Izmantojot sonoķīmiju, var sasniegt augstus reakcijas ātrumus, kas nodrošina laika ziņā efektīvu sintēzi. .•Uzlabotas īpašības tika novērotas kinētikas, selektivitātes, ekstrakcijas, šķīdināšanas, filtrēšanas, kristāliskuma jomā.•Līdz šodienai maksimālā īpatnējā kapacitāte, ko sasniedz superkondensatora elektrodu materiāls, kura izgatavošanā, izmantojot sonoķīmisko metodi, ir ≈1000-1200 F /g, savukārt hidrotermālajai metodei tika konstatēts ≈80-100 F/g, bet solvotermiskajai metodei ir ≈200 F/g.
Populāri tagi: nanomateriālu ultraskaņas dispersija, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, pēc pasūtījuma
Nosūtīt pieprasījumu

