Phân tán siêu âm của vật liệu nano
video
Phân tán siêu âm của vật liệu nano

Phân tán siêu âm của vật liệu nano

Thiết bị siêu âm được sử dụng về nguyên tắc như thể hiện trong Hình 1. Một đầu dò siêu âm áp điện biến điện áp hình sin thành dao động cộng hưởng dọc cơ học, trong đó tần số cộng hưởng của thiết bị là 20 kHz.

Chi tiết sản phẩm

Phân tán siêu âm của vật liệu nano


Sự tương tác của sóng áp suất (sóng siêu âm) với môi trường chất lỏng dẫn đến sự hình thành các lỗ hổng trong chất lỏng. Các khoang này trải qua quá trình nén liên tục và các tác động hiếm khi chúng tương tác với các chu kỳ áp suất dương và âm. Điều này tiếp tục cho đến khi các lỗ hổng đạt đến bán kính tới hạn, được xác định bởi tần số siêu âm. Sự nổ của các bong bóng đã tạo ra nhiệt độ cục bộ là 5000K và áp suất cao tới 1000atm.


_20220610140949



Sự mô tả:

Siêu âm là một phương pháp xử lý rất hiệu quả trong việc tạo ra và ứng dụng các vật liệu có kích thước nano. Nói chung, sự tạo bọt sóng siêu âm trong chất lỏng có thể gây ra quá trình khử khí nhanh chóng và hoàn toàn: bắt đầu các phản ứng hóa học khác nhau bằng cách tạo ra các ion hóa học tự do (gốc); đẩy nhanh các phản ứng hóa học bằng cách tạo điều kiện trộn lẫn các chất phản ứng; tăng cường quá trình trùng hợp và khử trùng hợp

phản ứng bằng cách phân tán tạm thời các tập hợp hoặc bằng cách phá vỡ vĩnh viễn các liên kết hóa học trong chuỗi cao phân tử; tăng tỷ lệ nhũ hóa; cải thiện tốc độ khuếch tán; sản xuất nhũ tương cô đặc cao hoặc phân tán đồng đều của vật liệu kích thước micromet hoặc kích thước nano; hỗ trợ chiết xuất các chất như enzym từ tế bào động vật, thực vật, nấm men hoặc vi khuẩn; loại bỏ vi rút từ mô bị nhiễm bệnh; và cuối cùng, ăn mòn và phá vỡ các phần tử nhạy cảm, bao gồm cả các vi sinh vật. Siêu âm có thể được kiểm tra trong phòng thí nghiệm và quy mô để bàn trước khi kết quả được mở rộng lên cấp độ thương mại.


Tham số:

Mô hình / Dữ liệu

Sono -20-1000

Sono -20-2000

Sono -20-3000

Sono -15-3000

Tính thường xuyên

2 0 ± 0,5 KHz

2 0 ± 0,5 KHz

2 0 ± 0,5 KHz

15 ± 0. 5 KHz

Quyền lực

1000W

2000W

3000W

3000W

Vôn

110/220V

Nhiệt độ

300 độ

Sức ép

35 MPa

Cường độ của âm thanh

20 W / cm²

40 W / cm²

60 W / cm²

60 W / cm²

Công suất tối đa

10 L / phút

15 L / phút

20 L / phút

20 L / phút

Vật liệu sừng

Titan


Đăng kí:

Các ứng dụng của Sonochemistry • Sonochemistry đã được sử dụng để tổng hợp vật liệu tổng hợp cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng như:

1. Quá trình tổng hợp có sự hỗ trợ của siêu âm đã được sử dụng để điều chế các hạt nano platin-ruthenium, các hạt nano vàng và bạch kim, v.v. cho các điện cực pin nhiên liệu.

2. Tổng hợp Cu2O-Graphene, graphene oxide-Fe2O3 cho điện cực pin lithium ion.

3. Vật liệu nanocompozit sơ cấp / nhị phân / bậc ba có điện dung riêng tốt, mật độ công suất, mật độ năng lượng và độ ổn định theo chu kỳ áp dụng cho vật liệu điện cực trong Siêu tụ điện. Vật liệu nanocompozit bằng vật liệu cacbon (CNT, graphene, v.v.), dẫn điện polyme và oxit kim loại do Hiệu ứng hợp lực sở hữu các đặc tính điện nâng cao.


Ưu điểm của Sonochemistry • Hỗ trợ tổng hợp có sự hỗ trợ của sóng siêu âm để chuẩn bị các vật liệu nanocomposit có kích thước đồng nhất và phân bố đồng đều trong thời gian ngắn và sử dụng ít năng lượng hơn so với các phương pháp như tiêu hao cơ học, lắng đọng điện, v.v. • Có thể đạt được tốc độ phản ứng cao bằng cách sử dụng sonochemistry, dẫn đến tổng hợp hiệu quả về thời gian . • Các đặc tính nâng cao đã được quan sát thấy trong lĩnh vực động học, chọn lọc, chiết xuất, hòa tan, lọc, kết tinh. • Cho đến ngày nay, điện dung riêng tối đa mà vật liệu điện cực siêu tụ điện đạt được khi được điều chế bằng phương pháp sono hóa là ≈ 1000-1200 F / g trong khi đó đối với phương pháp thủy nhiệt là ≈ 80-100 F / g và đối với nhiệt điện là ≈200F / g.


Chú phổ biến: sự phân tán siêu âm của vật liệu nano, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh

(0/10)

clearall