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Le choix du klaxon homogénéisateur à ultrasons

Le choix du klaxon homogénéisateur à ultrasons

  • 2021-12-08
Choisir le bon cornet d'homogénéisateur est une étape importante dans la plupart des homogénéisation par ultrasons applications. Aussi appelée sonde, la corne est insérée dans l'échantillon et vibre rapidement. Cela transfère l'énergie ultrasonore à l'échantillon; en particulier, les particules proches de la corne sont éjectées par une grande quantité d'énergie.

L'explosion d'énergie et le vide formé à chaque fois que la sonde se rétracte au cours de son mouvement vibratoire vont provoquer la formation et la rupture de bulles dans le liquide environnant. Ce processus est appelé cavitation . La cavitation génère des ondes de cisaillement et des ondes de choc, qui favorisent une gamme d'applications, notamment la rupture des cellules, la réduction de la taille des particules, l'émulsification et la dispersion.

Il existe une variété de types de sondes parmi lesquelles choisir, avec différentes tailles, formes et fonctions. Ici, nous examinons les principaux facteurs à prendre en compte pour décider quel haut-parleur convient à votre application et les différents types de sondes disponibles.



De nombreuses options peuvent influencer votre décision, notamment :

application
Type de conteneur
Taille de l'échantillon
Amplitude et intensité
Examinons chacun d'eux en détail :

1. Candidature
Certaines applications nécessitent des haut-parleurs de forme spéciale. Par exemple, l'angle de la coupelle est utilisé pour homogénéiser indirectement l'échantillon enfermé dans un microtube scellé, maintenant ainsi l'échantillon au frais. Ceux-ci sont généralement utilisés dans des situations où le volume d'échantillon peut être trop faible pour un traitement ultrasonore direct de la sonde, auquel cas une intensité plus faible ou une énergie ultrasonore plus diffuse est utile.
Dans d'autres cas, un klaxon mobile peut convenir. Ceux-ci vous permettent de traiter des flux d'échantillons semi-continus et peuvent avoir une chemise d'eau pour faciliter le refroidissement. Ils peuvent être utilisés lorsque les processus en ligne sont préférés ou lorsque vous souhaitez dépasser la capacité de charge d'un homogénéisateur à ultrasons.
Certaines applications nécessitent l'homogénéisation d'échantillons contenant des solides sableux. Cela peut causer beaucoup d'usure et de piqûres de la pointe de la corne, réduisant ainsi son efficacité d'homogénéisation et sa durée de vie. Pour maintenir l'efficacité de l'homogénéisation et éviter les coûts associés au remplacement régulier des haut-parleurs, vous pouvez rechercher des sondes avec des pointes remplaçables.

2. Type de conteneur
Il peut être difficile de trouver une sonde adaptée au type de vaisseau sanguin dont vous avez besoin. Il existe également des solutions à cet égard.
Cependant, en général, le conteneur que vous choisissez doit être adapté à votre processus d'homogénéisation. Lorsque l'énergie ultrasonore est libérée vers le bas de la sonde, vous devez utiliser un récipient dans lequel votre liquide sera plus profond que sa largeur, et placez la pointe de la sonde légèrement plus près de la surface du liquide tout en vous assurant qu'il ne sera jamais en le flux d'air.

3. Taille de l'échantillon
La plupart des homogénéisateurs à ultrasons sont compatibles avec une série de sondes standard, disponibles en différentes tailles, avec des spécifications se concentrant sur le diamètre de la pointe de la corne. Lorsque vous choisissez une taille, l'une des premières choses que vous devez prendre en compte est la taille de votre échantillon pour vous assurer que votre sonde est compatible.

4. Amplitude et intensité
Une autre considération est l'amplitude maximale qu'un sonde peut atteindre, qui est déterminé par sa taille. À mesure que la taille de la sonde augmente, la puissance requise pour maintenir une amplitude donnée augmente également. Par conséquent, à mesure que la taille de la sonde augmente, l'amplitude maximale de la sonde diminue.
L'efficacité du traitement par ultrasons est affectée par l'intensité de cavitation déterminée par l'amplitude. Plus l'amplitude est élevée, plus l'intensité du traitement par ultrasons est élevée.

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