Das Ultraschallbehandlungssystem für Metallschmelzen wird hauptsächlich in der metallurgischen Industrie eingesetzt. Unter Ultraschallvibrationsbedingungen ist es vorteilhaft, die Metalllösung zu entgasen, Verunreinigungen zu entfernen, Körner zu verfeinern und den Auslaugungsprozess zu verstärken. Gemäß dem Motto „Service First“ bietet ALTRASONIC lebenslange Wartung für seine Produkte, solange sie von Kunden verwendet werden.
Art.-Nr:
HSS20-3000-IZahlung:
T/T, Paypal, Western UnionProduktursprung:
ChinaFarbe:
SilverHafen:
Shanghai of NingboVorlaufzeit:
15
Slush Lab Ultraschall-Sonochemie-Maschine mit Horn aus Titanlegierung
Beschreibung:
Die sonochemischen Ultraschallreaktions- und -synthesegeräte basieren auf dem Prinzip der Kavitation, dh der Bildung, des Wachstums und des implosiven Zusammenbruchs von Blasen in einer Flüssigkeit. Kavitationskollaps erzeugt intensive lokale Erwärmung, hohe Drücke und enorme Erwärmungs- und Abkühlungsraten und Flüssigkeitsstrahlen.
Spezifikation:
Modell |
HSS20-500-L |
HSS20-1000-I |
HSS20-1500-I |
HSS20-2000-I |
HSS20-3000-I |
Frequenz |
20±1kHz |
20±1kHz |
20±1kHz |
20±1kHz |
20±1kHz |
Leistung |
500 W |
1000 W |
1500 W |
2000 W |
3000 W |
Stromspannung |
220 ± 10 % V |
220 ± 10 % V |
220 ± 10 % V |
220 ± 10 % V |
220 ± 10 % V |
Temperatur |
150℃ |
150℃ |
300℃ |
300℃ |
300℃ |
Druck |
Normal |
Normal |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
Intensität des Klangs |
>10 W/cm² |
>10 W/cm² |
>30 W/cm² |
>40 W/cm² |
>60 W/cm² |
Maximale Kapazität |
> 100 ml/Min |
> 5 l/Min |
> 15 l/Min |
> 20 l/Min |
> 30 l/Min |
Material des Spitzenkopfes |
Titanlegierung |
Titanlegierung |
Titanlegierung |
Titanlegierung |
Titanlegierung |
Vorteil:
1. Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit
2. Erhöhung der Reaktionsleistung
3. Effizientere Energienutzung
4. Sonochemische Verfahren zur Umschaltung des Reaktionsweges
5. Leistungsverbesserung von Phasentransferkatalysatoren
6. Vermeidung von Phasentransferkatalysatoren
7. Verwendung von rohen oder technischen Reagenzien
8. Aktivierung von Metallen und Feststoffen
9. Erhöhung der Reaktivität von Reagenzien oder Katalysatoren
10. Verbesserung der Partikelsynthesebeschichtung von Nanopartikeln
Anwendung:
1. Herstellung aktivierter Metalle durch Reduktion von Metallsalzen
2. Erzeugung von aktivierten Metallen durch Beschallung
3. Sonochemische Synthese von Partikeln durch Fällung von Metalloxiden (Fe, Cr, Mn, Co), zB für den Einsatz als Katalysatoren
4. Imprägnierung von Metallen oder Metallhalogeniden auf Trägern
5. Herstellung von aktivierten Metalllösungen
6. Reaktionen mit Metallen über in situ erzeugte Organoelementspezies
7. Reaktionen mit nichtmetallischen Feststoffen
8. Kristallisation und Ausfällung von Metallen, Legierungen, Zeolithen und anderen Feststoffen
9. Modifikation der Oberflächenmorphologie und Partikelgröße durch Kollisionen zwischen Partikeln mit hoher Geschwindigkeit
10. Bildung von amorphen nanostrukturierten Materialien, einschließlich Übergangsmetallen mit großer Oberfläche, Legierungen, Carbiden, Oxiden und Kolloiden
11. Agglomeration von Kristallen
12.Glättung und Entfernung der passivierenden Oxidschicht
13. Mikromanipulation (Fraktionierung) kleiner Partikel
14.Dispersion von Feststoffen
15. Herstellung von Kolloiden (Ag, Au, CdS der Größe Q)
16. Interkalation von Gastmolekülen in anorganische geschichtete Wirtskörper 13. Sonochemie von Polymeren
17. Abbau und Modifikation von Polymeren
18. Synthese von Polymeren
19. Sonolyse organischer Schadstoffe im Wasser
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