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          納米材料管道式超聲波分散設(shè)備

          簡要描述:納米材料管道式超聲波分散設(shè)備的產(chǎn)品簡介:超聲波超過了人耳收聽頻率的范圍。超聲波在液體媒質(zhì)中傳播時,通過機械作用、空化作用和熱作用,產(chǎn)生力學、熱學、光學、電學和化學等一系列效應(yīng)。可應(yīng)用于大多數(shù)的化學反應(yīng),如萃?。ㄌ崛。┡c分離、合成與降解、生物柴油生產(chǎn)、污水處理、細胞粉碎、分散和凝聚、提取生物納米等等。

          • 產(chǎn)品型號:JH-3000W
          • 更新時間:2025-08-24
          • 瀏覽次數(shù):2151
          • 產(chǎn)品分類:超聲波分散機

          詳細介紹

          品牌精浩類型多功能
          動力類型電動布局形式立式
          攪拌方式其他每次處理量范圍出料50-250L
          電機功率3000kW應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池

          納米材料管道式超聲波分散設(shè)備

          詳情:近年來,納米材料已廣泛用于各種行業(yè),以優(yōu)化材料的性能。 例如,將石墨烯添加到鋰電池中可以大大延長電池的使用壽命,而將氧化硅添加到玻璃中可以增加玻璃的透明度和堅固性。

          納米技術(shù)的核心內(nèi)容是如何解決納米粒子的團聚問題,由于納米粒子本身極易團聚,要得到單個分散的納米粒子非常困難,如何使納米粒子均勻地分散到基體中去是納米技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)。

          為了獲得優(yōu)異的納米顆粒,需要一種有效的方法。超聲波空化立即在溶液中形成無數(shù)的高壓和低壓區(qū)域。 這些高壓和低壓區(qū)域連續(xù)不斷地相互碰撞,以產(chǎn)生強大的剪切力,解聚并減小材料的尺寸。用在納米材料分散上的超聲波,一般要求聲壓和超聲波振幅都比較大,所以目前使用變幅桿式即探頭式比較多。

          使用建議:

          1.如果您是納米材料的新手,并且想了解超聲波分散的效果,可以使用1000W / 1500W的實驗室材料。

          2.如果您是每天處理少于5噸液體的中小型企業(yè),則可以選擇在反應(yīng)罐中添加超聲波探頭。 可以使用3000W的探頭。

          3,如果是大型企業(yè),每天要處理數(shù)十噸甚至數(shù)百噸液體,則需要外部超聲循環(huán)系統(tǒng),多組超聲設(shè)備可以同時處理循環(huán)以達到理想的效果。

          近年來,納米技術(shù)發(fā)展迅速,席卷了整個科學技術(shù)領(lǐng)域,在紡織、化工、生物、醫(yī)藥、國防等行業(yè)均成為研究熱點。納米TiO2具有良好的耐候性、耐腐蝕性、較高的化學穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、無毒等性能,已廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠和油墨等行業(yè)。而其*的顏色效應(yīng)、光催化作用及紫外線屏蔽等功能,使其在汽車工業(yè)、防曬化妝品、廢水處理、殺菌、環(huán)保等方面倍受青睞[1] ?,F(xiàn)今一些白色、淺色皮革涂層在日光和紫外光的照射下極易發(fā)生顏色變化,為了適應(yīng)高檔革的發(fā)展需求,將納米TiO2用于皮革涂飾工程,可以顯著改善這些問題,提高皮革的附加值[2]。而其中納米顆粒的團聚分散問題因嚴重阻礙了納米TiO2的廣泛應(yīng)用,成為了一個非常棘手而又必須解決的問題[3],分散技術(shù)是影響納米材料性能的關(guān)鍵。納米TiO2在水溶液中的分散狀況直接影響其在納米電鍍、光催化涂料等工業(yè)上的實際應(yīng)用[4] ,因此,在使用前必須解決其團聚問題。 目前,聲化學領(lǐng)域的研究非?;钴S,聲化學在納米材料中的應(yīng)用主要是基于超聲波的特殊分散性能。超聲波是頻率在20~106kHz的機械波,其波速一般約為1500m/s,波長為10~0.01cm [5]。超聲波的波長遠大于分子尺寸,本身不能對分子產(chǎn)生作用,而是通過對分子周圍環(huán)境的物理作用影響分子,即利用超聲空化作用所產(chǎn)生的沖擊波所具有的粉碎作用,達到分散微粒的目的。 超聲波在介質(zhì)中的傳播過程存在一個隨正負壓強的交變周期。在正壓相位時,超聲波對介質(zhì)分子擠壓,改變了介質(zhì)原來的密度,使其增大;而在負壓相位時,使介質(zhì)分子間的平均距離超過使液體介質(zhì)保持不變的臨界分子距離,這時液體介質(zhì)就會發(fā)生斷裂,形成微泡,微泡逐漸長大成為空化氣泡。當聲壓力足夠大時,氣泡會猛烈崩潰。氣泡崩潰時產(chǎn)生高速的微射流、沖擊波,同時在極短的時間內(nèi),在空化泡周圍的極小空間內(nèi)產(chǎn)生高達4724e以上的高溫和100MPa的高壓,這些構(gòu)成了物質(zhì)進行化學和物理變化的特殊環(huán)境。當這種作用發(fā)生在固體表面時,沖擊波和微射流會清洗或侵蝕固體表面、破碎固體。同時,由于顆粒周圍液體所起的強烈混合作用,加速了熱和物質(zhì)傳遞過程,甚至促進了物質(zhì)在固體空隙中的擴散 [6,7] 。 因此可用超聲波來分散納米材料,就是利用超聲空化時產(chǎn)生的局部高溫、高壓、強沖擊波和微射流等,較大幅度地弱化納米微粒間的納米作用能,有效地防止納米微粒團聚而使之充分分散。但使用過熱超聲攪拌時,隨著熱能和機械能的增加,顆粒碰撞的幾率也增加,反而導(dǎo)致進一步的團聚。因此,用超聲波分散納米材料存在適的工藝條件?;诖?本文主要研究超聲波對納米二氧化鈦粉體分散性的影響,并確定了超聲分散條件。

           

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