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Slush Lab Ultraschall-Sonochemie-Maschine mit Horn aus Titanlegierung

Slush Lab Ultraschall-Sonochemie-Maschine mit Horn aus Titanlegierung

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-I
  • Zahlung:

    T/T, Paypal, Western Union
  • Produktursprung:

    China
  • Farbe:

    Silver
  • Hafen:

    Shanghai of Ningbo
  • Vorlaufzeit:

    15
  • Produktdetails



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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