20 kHz Small Scale Silverson Lab Mixer Ultraschall-Homogenisator-Chemikalien
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20 kHz Small Scale Silverson Lab Mixer Ultraschall-Homogenisator-Chemikalien

Beschreibung: Ultraschall erzeugt akustische Kavitation, die heftig implodierende Vakuumblasen erzeugt, die Schockwellen, Mikrojets und starke Scherkräfte sowie extreme lokale Temperaturen (~5,000 K) und Drücke (~1,{{3}) verursachen. } ATM). Diese extremen Bedingungen führen zu außergewöhnlich effizienten...
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Produkteinführung

20 kHz Small Scale Silverson Lab Mixer Ultraschall-Homogenisator-Chemikalien


Beschreibung:


Ultraschall erzeugt akustische Kavitation, die heftig implodierende Vakuumblasen erzeugt, die Stoßwellen, Mikrojets und starke Scherkräfte sowie extreme lokale Temperaturen (~5,000 K) und Drücke (~1,000 atm ). Diese extremen Bedingungen führen zu einem außergewöhnlich effizienten Mischen, wodurch Nanoemulsionen mit sehr kleinen Tröpfchengrößen und enormen Kontaktflächen zwischen allen Komponenten entstehen

20kHz sonochemistry (1)

Spezifikationen:


Modell

S20-500

S20-1000

S20-1500

S20-2000

S20-3000

Frequenz

20 ± 1 KHz

20 ± 1 KHz

20 ± 1 KHz

20 ± 1 KHz

20 ± 1 KHz

Leistung

500 W

1000 W

1500 W

2000 W

3000 W

Stromspannung

220 ± 10 Prozent V

220 ± 10 Prozent V

220 ± 10 Prozent V

220 ± 10 Prozent V

220 ± 10 Prozent V

Temperatur

300 Grad

300 Grad

300 Grad

300 Grad

300 Grad

Druck

35 MPa

35 MPa

35 MPa

35 MPa

35 MPa

Intensität des Klangs

>20 W/cm²

>20 W/cm²

>30 W/cm²

>40 W/cm²

>60 W/cm²

Maximale Kapazität

> 3 l/Min

> 10 l/Min

> 15 l/Min

> 20 l/Min

> 30 l/Min

Material des Spitzenkopfes

Titanlegierung

Titanlegierung

Titanlegierung

Titanlegierung

Titanlegierung


Namen von Ultraschallhomogenisatoren


Manchmal auch als Sonicator, Cell Disruptor, Sonifier, Probe Sonicator, Sonic Dismembrator und Ultrasonic Liquid Processor bezeichnet.


Anwendungen:


1. Lebensmittelverarbeitung
2. Sonochemie
Reaktionsbeschleunigung – Kavitation beschleunigt chemische und physikalische Reaktionen.
Feine Partikel
Dispersion – zB Nanopartikelverarbeitung
Disruption und Zelllyse – brechen biologische Gewebe und Zellen auf, um Enzyme und DNA zu extrahieren und Impfstoffe herzustellen.
Diese Technologie stellt ein Verfahren zur Ultraschall-Lyse von Zellen und Sporen in einer Flüssigkeit bereit, die kontinuierlich oder intermittierend durch einen zylindrischen Reaktor fließt.
Homogenisierung – Herstellung einheitlicher Mischungen von Flüssigkeiten oder flüssigen Suspensionen.
Emulgierung – Verarbeitung von Lebensmitteln, Arzneimitteln und Kosmetika.
Auflösung – Auflösen von Feststoffen in Lösungsmitteln.
Entgasen – Entfernen von Gasen aus Lösungen ohne Hitze oder Vakuum.
3. Inline-Rohrreinigung, entfernt Kalk oder Ablagerungen ohne Demontage.
4. Zylindrische 360-Grad-Innenstrahlkammer.
5. Interne oder externe Flüssigkeitszerstäubung oder Sonotrode zur Pulverherstellung.


Ultraschall-Arbeitssituation Merkmale


Mechanisches Mischen——Durch die Einführung des chemischen Ultraschallreaktionssystems kann der Ultraschall eine Substanz abgeben, die zur Ausübung gezwungen werden muss, eine Einwegenergie erzeugen, die die Übertragung und Diffusion von Material beschleunigt, mechanisches Rühren ersetzen, das Material von der Oberfläche herstellen kann, so dass die Schnittstelle Aktualisierung.


Kavitationseffekt——Akustische Kavitation bezieht sich auf die Wirkung von Schallwellen, die in den winzigen Luftbläschen in der Flüssigkeit (Loch) in einer Reihe dynamischer Prozesse vorhanden sind: Oszillation, Ausdehnung, Schrumpfung und Kollaps. Im Falle einer Kavitation entsteht ein großer Unterschied zum örtlichen Flüssigkeitszustand, extrem hohe Temperatur und hoher Druck. Wie bei den allgemeinen Bedingungen schwierige oder unmögliche chemische Reaktion bietet eine neue ganz besondere physikalische und chemische Umgebung


Katalytische chemische Reaktion——


① Hochtemperatur- und Hochdruckbedingungen, die dazu führen, dass die Reaktanten in freie Radikale und zweiwertigen Kohlenstoff spalten und eine lebhaftere Reaktionsspezies bilden;
②Stoßwellen und Mikrostrahl auf der festen Oberfläche, wie z. B. Katalysator, haben eine Desorptions- und Reinigungswirkung, können das Oberflächenreaktionsprodukt oder die Passivierungsschicht der Zwischen- und Katalysatoroberfläche entfernen;
③Die Stoßwelle kann die Struktur der Reaktanten zerstören;
④Dispersion von Reaktanten;
⑤Ultraschall-Kavitationserosionsoberfläche, Stoßwellen verursachen die Bildung von Metallgitterverformungen und internen Spannungsbereichen, verbessern die Aktivität der chemischen Reaktion des Metalls;
⑥Geben Sie Lösungsmittel in das feste Innere, erzeugen Sie eine sogenannte gemischte Reaktion.



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