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Homogenizador ultrassônico à prova de explosões 20 quilohertz 3000w com ponta de prova do titânio

Lugar de origem porcelana
Marca Rps-sonic
Certificação CE
Número do modelo RPS-LP20
Quantidade de ordem mínima 1pcs
Preço negotiable
Detalhes da embalagem caixa
Tempo de entrega 1DAYS
Termos de pagamento T/T
Habilidade da fonte 200pcs/month
Detalhes do produto
Frequência 20Khz Poder 3000W
Material do chifre Titânio Tamanho do chifre Personalizado
Gerador Digitas Peso 25kg
Pacote De madeira Garantia um ano
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Homogenizador ultrassônico à prova de explosões

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Homogenizador ultrassônico 3kw

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Homogenizador ultrassônico da ponta de prova do titânio

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Descrição de produto

Homogenizador ultrassônico à prova de explosões 20 quilohertz 3000w com ponta de prova do titânio

 

Parâmetro

 

Modelo SONO20-1000 SONO20-2000 SONO15-3000 SONO20-3000
Frequência 20±0.5 quilohertz 20±0.5 quilohertz 15±0.5 quilohertz 20±0.5 quilohertz
Poder W 1000 W 2000 3000 W 3000 W
Tensão 220/110V 220/110V 220/110V 220/110V
Temperatura ℃ 300 ℃ 300 ℃ 300 ℃ 300
Pressão MPa 35 MPa 35 MPa 35 MPa 35
Intensidade do som ² de 20 W/cm ² de 40 W/cm ² de 60 W/cm ² de 60 W/cm
Max Capacity 10 L/MIN 15 L/MIN 20 L/MIN 20 L/MIN

 

Descrição

 

Desde que as propriedades especiais da grafite são sabidas, diversos métodos da preparação da grafite foram desenvolvidos. Graphene é preparado do óxido do graphene por um processo químico complexo, durante que agentes muito fortes da oxidação e de diminuição são adicionados, e o graphene preparado sob estas circunstâncias químicas ásperas contém frequentemente um grande número defeitos.

O ultrassom é uma alternativa provada para produzir grandes quantidades do graphene de alta qualidade. A grafite é adicionada a uma mistura do ácido orgânico, do álcool e da água diluídos, e a mistura é exposta então à radiação ultrassônica. O ácido atua como “uma cunha molecular” que separa as folhas do graphene da grafite do pai. Com este processo simples, uma grande quantidade de graphene undispersed, de alta qualidade dispersado na água foi produzida.

Graphene é um nanomaterial bidimensional do carbono com uma estrutura sextavada do favo de mel composta de átomos de carbono com os orbitals híbridos do ² do sp. O carbono carbono-átomo-grosso de Graphene lasca-se grafite do formulário com as interações não-ligadas e tem-se uma área de superfície extremamente grande.

“É a substância a mais fina no universo e a substância a mais forte gravou nunca. Exibe a mobilidade de portador intrínseco enorme, tem a massa eficaz a menor (zero), e pode realizar distâncias micrômetro-longas na temperatura ambiente que propaga sem dispersar. Graphene pode sustentar densidades atuais 6 ordens de grandeza mais altamente do que de cobre, as exibições gravam a condutibilidade térmica e a rigidez, são gás impermeável, e reconcíliam as propriedades de oposição da fragilidade e da ductilidade. Os elétrons no graphene o transporte são descritos pela Dirac-como a equação que permite o estudo de fenômenos relativistic do quantum em experiências da banco-parte superior.

 

Ao sonicating líquidos na alta intensidade, nas ondas sadias que propagam nos ciclos alternos da causa média líquida da alta pressão (compressão) e na baixa pressão (escassa), a taxa de que depende da frequência ultrassônica. Durante a ciclagem de baixa pressão, o ultrassom da alta intensidade cria bolhas ou vácuos pequenos do vácuo no líquido. Quando as bolhas alcançam um volume onde possam já não absorver a energia, desmoronam violentamente durante o ciclismo de alta pressão. Este fenômeno é chamado cavitação. Durante a implosão, muito altas temperaturas (aproximadamente 5.000 K) e as pressões (aproximadamente 2.000 atm) são alcançados localmente. A implosão de bolhas da cavitação igualmente conduz ao jato líquido as velocidades tão altas quanto 280 m/s. As mudanças físico-químicas induzidas pela cavitação ultrassônica podem ser aplicadas à preparação do graphene.

sonochemistry Cavitação-induzido fornece uma interação original entre a energia e a matéria, os hot spot dentro da bolha de ~5000K, das pressões de ~1000bar, e das velocidades de arrefecimento de aquecimento e maiores do que 1010K s-1; estas circunstâncias especiais permitem o acesso a uma escala do espaço tipicamente inacessível da reação química, que permite a síntese de uma variedade de materiais nanostructured incomuns.

 

Vantagens da emulsificação ultrassônica

 

O tipo de emulsão pode ser controlado.
O poder exigido para produzir a emulsão é pequeno.
A emulsão formada é mais estável, e algumas são estáveis por diversos meses a mais do que a metade de um ano.
A concentração é alta, a concentração de emulsão pura pode exceder 30%, e o emulsivo adicionado pode alcançar 70%.
O baixo custo, uma característica importante da emulsificação ultrassônica é que pode produzir emulsões muito estáveis sem ou com menos emulsivos.
Comparado com os processos gerais e o equipamento da emulsificação (tal como hélices, os moinhos e os homogenizador coloides, etc.), a emulsificação ultrassônica tem muitas vantagens.
As emulsões resultantes têm um tamanho médio pequeno da gota (0.2-2 μm) e uma distribuição de tamanho estreita da gota (0.1-10 μm) ou o mais estreitos.

 

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