MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | Negotation |
standard packaging: | zapakowane w drewnianą skrzynkę |
Delivery period: | 5-8 dni roboczych |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000 jednostek miesięcznie |
Laboratorium kontrolne o temperaturze wody o zastosowaniu ultradźwięków
Opis:
Ultrasonowa laboratoryjna sonochemia jest badaniem i zastosowaniem reakcji chemicznych przy użyciu technologii ultradźwiękowej dostosowanej do wymagań klienta.Poprzez pobudzające reakcje chemiczne z ultradźwiękiem, szybkość reakcji jest zwiększana, a wydajny system chłodzenia wodą opracowany przez FUNSONIC jest wyposażony w kontrolę temperatury roztworu i poprawę i optymalizację efektu ultradźwiękowego.
Parametry:
Model | FSD-2010-GL |
Nazwa | 20 KhzEksperymentalne przetwarzanie ultradźwiękowe płynów |
Częstotliwość | 20 Khz |
Władza | 1000w |
Napięcie wejściowe | 220V±10%,50/60Hz |
Materiały emitujące | Stopy tytanu |
Rodzaj emitenta | Rodzaj ostrości |
Trwała temperatura | 0-80°C |
Akcesoria składników | Urządzenie ultradźwiękowe, układ wibracji ultradźwiękowej, róg ultradźwiękowy |
Zastosowanie:
1. Efekt kawitacji
Zjawisko kawitacji: Gdy fale ultradźwiękowe przechodzą przez ciecz, następują gwałtowne zmiany ciśnienia, co prowadzi do powstawania w niej maleńkich bąbelków.Te bąbelki szybko kompresować pod wysokim ciśnieniem, a następnie szybko rozszerza się pod niskim ciśnieniem, i ostatecznie pęka.
Środowisko o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu: Pęknięcie bąbelków uwalnia dużą ilość energii, tworząc lokalizowane środowiska o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu.Takie skrajne warunki mogą wywołać reakcje chemiczne w substancjach reagujących.
2Zwiększyć szybkość reakcji.
Zwiększone zderzenie cząsteczek: wibracja ultradźwięków może zwiększyć częstotliwość ruchu między cząsteczkami, zwiększyć prawdopodobieństwo ich zderzenia, a tym samym przyspieszyć szybkość reakcji.
Zmniejszenie bariery energii reakcji: energia fal dźwiękowych może obniżyć energię aktywacyjną niektórych reakcji, ułatwiając ich przeprowadzenie.
3Promowanie mieszania materiałów
Jednolite rozproszenie: fale ultradźwiękowe mogą promować jednolite rozproszenie różnych składników w mieszaninie reakcyjnej, unikając opadów i warstwowania i poprawiając wydajność reakcji.
4- Tworzą wolne rodniki.
Powstawanie wolnych rodników: Pod wpływem ultradźwięków pewne cząsteczki mogą się rozbić i tworzyć wolne rodniki, które mogą dalej uczestniczyć w reakcji i promować przemianę chemiczną.
5. Obszary zastosowań
Reakcja katalityczna: Sonochemia może być stosowana w reakcjach katalitycznych w celu zwiększenia aktywności katalizatorów.
Synteza nowych materiałów: wykorzystanie metod sonochemicznych do syntezy nanomateriałów lub materiałów funkcjonalnych.
Ochrona środowiska: fale ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane do oczyszczania wody i degradacji odpadów, sprzyjając rozkładowi zanieczyszczeń.
Laboratorium kontrolne o temperaturze wody o zastosowaniu ultradźwięków
MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | Negotation |
standard packaging: | zapakowane w drewnianą skrzynkę |
Delivery period: | 5-8 dni roboczych |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000 jednostek miesięcznie |
Laboratorium kontrolne o temperaturze wody o zastosowaniu ultradźwięków
Opis:
Ultrasonowa laboratoryjna sonochemia jest badaniem i zastosowaniem reakcji chemicznych przy użyciu technologii ultradźwiękowej dostosowanej do wymagań klienta.Poprzez pobudzające reakcje chemiczne z ultradźwiękiem, szybkość reakcji jest zwiększana, a wydajny system chłodzenia wodą opracowany przez FUNSONIC jest wyposażony w kontrolę temperatury roztworu i poprawę i optymalizację efektu ultradźwiękowego.
Parametry:
Model | FSD-2010-GL |
Nazwa | 20 KhzEksperymentalne przetwarzanie ultradźwiękowe płynów |
Częstotliwość | 20 Khz |
Władza | 1000w |
Napięcie wejściowe | 220V±10%,50/60Hz |
Materiały emitujące | Stopy tytanu |
Rodzaj emitenta | Rodzaj ostrości |
Trwała temperatura | 0-80°C |
Akcesoria składników | Urządzenie ultradźwiękowe, układ wibracji ultradźwiękowej, róg ultradźwiękowy |
Zastosowanie:
1. Efekt kawitacji
Zjawisko kawitacji: Gdy fale ultradźwiękowe przechodzą przez ciecz, następują gwałtowne zmiany ciśnienia, co prowadzi do powstawania w niej maleńkich bąbelków.Te bąbelki szybko kompresować pod wysokim ciśnieniem, a następnie szybko rozszerza się pod niskim ciśnieniem, i ostatecznie pęka.
Środowisko o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu: Pęknięcie bąbelków uwalnia dużą ilość energii, tworząc lokalizowane środowiska o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu.Takie skrajne warunki mogą wywołać reakcje chemiczne w substancjach reagujących.
2Zwiększyć szybkość reakcji.
Zwiększone zderzenie cząsteczek: wibracja ultradźwięków może zwiększyć częstotliwość ruchu między cząsteczkami, zwiększyć prawdopodobieństwo ich zderzenia, a tym samym przyspieszyć szybkość reakcji.
Zmniejszenie bariery energii reakcji: energia fal dźwiękowych może obniżyć energię aktywacyjną niektórych reakcji, ułatwiając ich przeprowadzenie.
3Promowanie mieszania materiałów
Jednolite rozproszenie: fale ultradźwiękowe mogą promować jednolite rozproszenie różnych składników w mieszaninie reakcyjnej, unikając opadów i warstwowania i poprawiając wydajność reakcji.
4- Tworzą wolne rodniki.
Powstawanie wolnych rodników: Pod wpływem ultradźwięków pewne cząsteczki mogą się rozbić i tworzyć wolne rodniki, które mogą dalej uczestniczyć w reakcji i promować przemianę chemiczną.
5. Obszary zastosowań
Reakcja katalityczna: Sonochemia może być stosowana w reakcjach katalitycznych w celu zwiększenia aktywności katalizatorów.
Synteza nowych materiałów: wykorzystanie metod sonochemicznych do syntezy nanomateriałów lub materiałów funkcjonalnych.
Ochrona środowiska: fale ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane do oczyszczania wody i degradacji odpadów, sprzyjając rozkładowi zanieczyszczeń.
Laboratorium kontrolne o temperaturze wody o zastosowaniu ultradźwięków