20Khz 3000ワットの高い発電のGrapheneの準備超音波液体プロセッサのデジタル タイプ
20Khz連続的な生産のタイプ超音波grapheneの準備装置
超音波分散機械機能
1. 超音波振動源(ドライブ電源):強力な、高周波(15kHz-100kHz)電源への改宗者50-60Hzの主力、およびそれをトランスデューサーに提供するため。
2. トランスデューサー(コントローラー、トランスデューサー):機械振動エネルギーへの改宗者の高周波電気エネルギー。
3. 広さの棒:接続し、トランスデューサーおよび用具の頭部を修理し、トランスデューサーの広さを増幅し、そして用具の頭部に送信しなさい。
4. 用具の頭部(導入の棒):仕事の目的への移動力学的エネルギーにそして圧力にまた、および広さの拡大の機能がある。
5. 接続のボルト:上記の部品を堅く接続しなさい。
変数
モデル | SONO20-1000 | SONO20-2000 | SONO15-3000 | SONO20-3000 |
頻度 | 20±0.5 KHz | 20±0.5 KHz | 15±0.5 KHz | 20±0.5 KHz |
力 | 1000のW | 2000年のW | 3000 W | 3000 W |
電圧 | 220/110V | 220/110V | 220/110V | 220/110V |
温度 | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
圧力 | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
音の強度 | 20 W/cmの² | 40 W/cmの² | 60 W/cmの² | 60 W/cmの² |
最大キャパシティ | 10のL /min | 15のL /min | 20のL /min | 20のL /min |
記述
連続的な生産のタイプ超音波grapheneの生産設備は力学的エネルギーに電気エネルギーを毎秒変えるのに超音波を数万時間使用する。機械変化によって引き起こされる液体、物理学および化学の泡の音響のキャビテーションの形成、振動、成長、収縮および崩壊。キャビテーションの振動によってキャビテーションによって、引き起こされる身体検査、機械、熱、生物的の、および化学効果は私達がミクロンまた更にナノメーターのレベルに処理している材料を分散させる。
連続的な生産のタイプ超音波grapheneの準備装置の働き原則
超音波分散は力学的エネルギーに電気エネルギーを毎秒変える超音波の使用数万時間である。機械によって引き起こされる液体、物理的な、化学変化のキャビテーションの音響のキャビテーションの形成、振動、成長、収縮および崩壊。私達がキャビテーションの振動によってミクロンまた更にナノメーターのレベルに処理している材料を分散させるためにキャビテーションによって引き起こされる身体検査、機械、熱、生物的の、および化学効果。
連続的な生産のタイプ超音波grapheneの準備装置
超音波分散は媒体として液体を使用して液体の超音波の「キャビテーション」の効果によって液体の粒子を分散させるおよび非固めるプロセスを示す。として超音波技術は、物理的な平均および用具、液体のさまざまな条件を作り出すことができる。この現象はsonochemical行為と呼ばれ、関連超音波装置は超音波sonochemical装置と呼ばれる(「sonochemical装置として」短縮される)。超音波分散装置は液体で粒子の水処理、solid-liquidの分散、非アグロメレーションにおよびsolid-liquidの反作用の昇進使用することができるsonochemical装置の適用である。音波は化学反応媒体のそれらの近くの一連の条件を作り出すのに物理的な技術を使用する。このエネルギーはだけでなく、多くの化学反応を、化学反応の速度を加速するために刺激するか、または促進できたり、化学反応の方向を変え、ある効果を作り出すことができる。Sonochemistryは微生物の抽出のようなほとんどすべての化学反応に、および分離、統合および低下、バイオディーゼルの生産、処置、有毒な有機性汚染物質の低下、生物学的分解の処置、分散および集合押しつぶす、生物的細胞等適用することができる。
特徴
産業等級の超音波押しつぶし、分散機械は大規模な工業生産のために主に使用される。私達の会社が作り出す産業等級の強力な超音波sonochemicalプロセス用機器に高い発電、高性能および大きい放射区域がある。それは大規模な工業生産のために適している。それに頻度の実時間監視がおよび力、調節可能な力および積み過ぎ警報機能ある。長さは930mmである。産業等級の超音波押しつぶし、分散機械に80%-90%のエネルギー変換効率がある。ナノ レベルの超音波分散機械は新しい材料の分散、grapheneの分散、炭化ケイ素の分散、樹脂の分散およびアルミナの分散のような超音波分散を、要求する一連の材料に加えることができる。