Сонохимия
Сонохимия Описание Сонохимия - это отрасль, занимающаяся эффектами химических, а также звуковых волн, как следует из названия. Звуковые волны являются ультразвуковыми, т.е. высокочастотными волнами (20 кГц могут простираться до 10 МГц и выше) за пределами диапазона человеческого уха (20–20 кГц). Технология сонохимии...
Подробная информация о продукции
Сонохимия
Описание
Сонохимия - это отрасль, занимающаяся эффектами химических, а также звуковых волн, как следует из названия. Звуковые волны являются ультразвуковыми, т.е. высокочастотными волнами (20 кГц могут простираться до 10 МГц и выше) за пределами диапазона человеческого уха (20–20 кГц). Технология сонохимии включена как в механистические, так и в синтетические исследования. Важное событие, называемое акустической кавитацией, происходит там, где микропузырьки растут и под воздействием ультразвуковых волн они разрушаются. Сонолюминесценция является одним из результатов кавитации, которая приводит к однородной сонохимии. Сонохимия также вошла в одну из основных развивающихся областей биотехнологии от базовой активации фермента до получения катализатора. Он также используется для изготовления наноматериала, который попадает под метод жидкой фазы. Одним из недостатков подготовки наноматериала является количество времени, которое оно тратит на показ результатов. Это может быть устранено, когда биотехнологические исследования проводятся в сочетании с сонохимическим применением. Последние результаты исследований доказали, что ультразвуковое облучение является как временным, так и экономически эффективным подходом для любых биопроцессов, таких как усиление эмульгирования и трансэтерификация жирных кислот для биотопливных продуктов. Также был ускорен мониторинг биопроцессов и обезвоживание осадка.
Эффекты сонохимии
Это как химические, так и физические эффекты, при которых химическое подпадает под однородную сонохимию жидкостей, гетерогенную сонохимию жидкостно-жидкостных или жидко-твердых систем и сонокатализу. На основе более ранних исследований показано влияние ультразвука на суспензии неорганических твердых веществ.

Параметр
Модель/Данные | Соно-20-1000 | Соно-20-2000 | Соно-20-3000 | Соно-15-3000 |
Частота | 20±0,5 кГц | 20±0,5 кГц | 20±0,5 кГц | 15±0,5 кГц |
Сила | 1000Вт | 2000Вт | 3000Вт | 3000Вт |
Напряжение | 110/220В | |||
Температура | 300°С | |||
Давление | 35 МПа | |||
Интенсивность звука | 20 Вт/см² | 40 Вт/см² | 60 Вт/см² | 60 Вт/см² |
Максимальная емкость | 10 л/мин | 15 л/мин | 20 л/мин | 20 л/мин |
Материал рога | Титан | |||
Применение сонохимии
1.ультразвуковая дисперсиянаноструктурированных неорганических материалов
За последние несколько лет были выбраны сонохимические реакции для общего подхода к синтезу нанофазных материалов. Из-за различимого поведения наноразмерного материала по сравнению с более громоздкими. Эти небольшие кластеры имеют электронные структуры с высокой плотностью. Для их синтеза используются как газофазные, так и жидкофазные методы. С этими различными фазовыми методами, а также их комбинацией, включается сонохимический подход.
2.сонохимияв подготовке наноматериалов
В последние годы сонохимические методы стали полезной методикой для получения новых материалов с особыми свойствами. Особая физическая и химическая среда, вызванная акустической кавитацией, обеспечила ученым важный способ подготовки наноматериалов. Различные формы наноструктурированных материалов с высокими каталитическими характеристиками могут быть получены при сонохимическом разложении летучих металлоорганических предшественников в высококипящих растворителях. Методы получения в основном включают метод ультразвукового распыления, метод ультразвукового разложения органического вещества металла, метод химического осаждения и соноэлектрохимический метод. Например, метод осаждения является одним из наиболее перспективных методов во влажном химическом методе получения наноматериалов.
Отличная физическая работоспособность. Размер осажденных частиц, образующихся этим методом, в основном зависит от относительных темпов роста и роста ядер. При введении ультразвукового поля, с одной стороны, среда высокой температуры и высокого давления, генерируемая ультразвуковой кавитацией, обеспечивает систему энергией для преодоления энергетического барьера нуклеации от энергии сопряжения при образовании мельчайших частиц, что увеличивает скорость нуклеации на несколько порядков; , плюс большое количество микроскопических частиц, образующихся на поверхности твердых частиц ультразвуковой кавитацией
Мелкие пузырьки будут мешать упорядоченному расположению кристаллических ионов, что не способствует дальнейшему росту кристаллического ядра. С другой стороны, механические эффекты дробления, эмульгирования, перемешивания и т. д., создаваемые ударными волнами высокого давления и микроструями, генерируемыми ультразвуковой кавитацией, могут эффективно предотвращать рост и агломерацию кристаллических ядер в течение определенного периода времени, делая распределение мельчайших частиц более равномерным. Вышеуказанные причины приводят к тому, что наночастицы, синтезируемые методом ультразвукового осаждения, имеют меньший размер частиц и лучшую диспергируемость, чем те, которые синтезируются без ультразвука.



горячая этикетка : сонохимия, Китай, поставщики, производители, фабрика, заказ
Отправить запрос


