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Domicile Ultrasonic Homogénéisateur

laboratoire ultrasonique homogénéisateur

perturbateur de cellules à ultrasons sonde à ultrasons sonicateur homogénéisateur

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Le système de traitement de fusion de métal par ultrasons est principalement utilisé dans l'industrie métallurgique. Dans des conditions de vibration ultrasonore, il est avantageux de dégazer la solution métallique, d'éliminer les impuretés, d'affiner les grains et de renforcer le processus de lixiviation. Conformément à l'esprit du « Service First », ALTRASONIC assure la maintenance à vie de ses produits aussi longtemps qu'ils sont utilisés par les clients.

  • Numéro darticle:

    HSS20-3000-I
  • Paiement:

    T/T, Paypal, Western Union
  • Origine du produit:

    China
  • Couleur:

    Silver
  • Port dexpédition:

    Shanghai of Ningbo
  • Délai de mise en œuvre:

    15
  • détails du produit



perturbateur de cellules à ultrasons sonde à ultrasons sonicateur homogénéisateur




La description:


L'équipement de synthèse et de réaction sonochimique par ultrasons est basé sur le principe de la cavitation, c'est-à-dire la formation, la croissance et l'effondrement implosif de bulles dans un liquide. L'effondrement par cavitation produit un chauffage local intense, des pressions élevées et d'énormes taux de chauffage et de refroidissement et des jets de liquide.


Spécification:


Modèle

HSS20-500-L

HSS20-1000-I

HSS20-1500-I

HSS20-2000-I

HSS20-3000-I

La fréquence

20±1kHz

20±1kHz

20±1kHz

20±1kHz

20±1kHz

Puissance

500 W

1000 W

1500W

2000 W

3000 W

Tension

220±10% V

220±10% V

220±10% V

220±10% V

220±10% V

Température

150 ℃

150 ℃

300 ℃

300 ℃

300 ℃

Pression

Normal

Normal

35 MPa

35 MPa

35 MPa

Intensité du son

10 W/cm²

10 W/cm²

30 W/cm²

40 W/cm²

60 W/cm²

Capacité maximale

100M L/Min

5 L/min

15 L/min

20 L/min

30 L/min

Matériau de la tête de pointe

Alliage de titane

Alliage de titane

Alliage de titane

Alliage de titane

Alliage de titane



Avantage:


1. Augmentation de la vitesse de réaction

2. Augmentation du rendement de réaction

3. Utilisation plus efficace de l'énergie

4. Méthodes sonochimiques pour la commutation de la voie de réaction

5. Amélioration des performances des catalyseurs de transfert de phase

6. Évitement des catalyseurs de transfert de phase

7. Utilisation de réactifs bruts ou techniques

8. Activation des métaux et des solides

9. Augmentation de la réactivité des réactifs ou catalyseurs

10. Amélioration du revêtement de synthèse de particules de nanoparticules



Application:


1. Préparation de métaux activés par réduction de sels métalliques

2. Génération de métaux activés par sonication

3. Synthèse sonochimique de particules par précipitation d'oxydes métalliques (Fe, Cr, Mn, Co), par ex. à utiliser comme catalyseurs

4. Imprégnation de métaux ou halogénures métalliques sur supports

5. Préparation de solutions métalliques activées

6. Réactions impliquant des métaux via des espèces organo-élémentaires générées in situ

7. Réactions impliquant des solides non métalliques

8. Cristallisation et précipitation des métaux, alliages, zéolithes et autres solides

9. Modification de la morphologie de la surface et de la taille des particules par des collisions interparticulaires à grande vitesse

1). Formation de matériaux nanostructurés amorphes, y compris des métaux de transition à grande surface spécifique, des alliages, des carbures, des oxydes et des colloïdes

2). Agglomération de cristaux

3). Lissage et élimination du revêtement d'oxyde de passivation

4). Micromanipulation (fractionnement) de petites particules

10. Dispersion des solides

11. Préparation de colloïdes (Ag, Au, CdS de taille Q)

12. Intercalation de molécules invitées dans des solides stratifiés inorganiques hôtes 13. Sonochimie des polymères

1). Dégradation et modification des polymères

2). Synthèse de polymères

14. Sonolyse des polluants organiques dans l'eau




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