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Ultraschall-Homogenisator-Sonicator-Zell-Disruptor-Mischer

Ultraschall-Homogenisator-Sonicator-Zell-Disruptor-Mischer

Ultraschall-Metallschmelzebehandlungssystem wird hauptsächlich in der metallurgischen Industrie verwendet. Unter Ultraschallvibrationsbedingungen ist es vorteilhaft, die Metalllösung zu entgasen, Verunreinigungen zu entfernen, Körner zu verfeinern und den Auslaugungsprozess zu verstärken. Ganz im Sinne von "Service First" bietet ALTRASONIC seinen Produkten lebenslange Wartung, solange sie von den Kunden genutzt werden.

  • Art.-Nr:

    HSS20-3000-I
  • Zahlung:

    T/T, Paypal, Western Union
  • Produktursprung:

    China
  • Farbe:

    Silver
  • Hafen:

    Shanghai of Ningbo
  • Vorlaufzeit:

    15
  • Produktdetails



Ultraschall-Homogenisator-Sonicator-Zell-Disruptor-Mischer




Beschreibung:


Die Ultraschall-Sonochemie-Reaktions- und Syntheseausrüstung basiert auf dem Prinzip der Kavitation, dh der Bildung, dem Wachstum und dem implosiven Kollaps von Blasen in einer Flüssigkeit. Der Kavitationskollaps erzeugt eine intensive lokale Erwärmung, hohe Drücke und enorme Heiz- und Kühlraten sowie Flüssigkeitsstrahlströme.


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

Klangintensität

10 W/cm²

10 W/cm²

30 W/cm²

40 W/cm²

60 W/cm²

Maximale Kapazität

100 Mio. l/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 Methoden zum Umschalten des Reaktionsweges

5. Leistungssteigerung 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 aktivierter Metalle durch Beschallung

3. Sonochemische Synthese von Partikeln durch Fällung von Metalloxiden (Fe, Cr, Mn, Co), z.B. zur Verwendung als Katalysatoren

4. Imprägnieren 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 interpartikuläre Kollisionen mit hoher Geschwindigkeit

1). Bildung von amorphen nanostrukturierten Materialien, einschließlich Übergangsmetallen mit großer Oberfläche, Legierungen, Karbiden, Oxiden und Kolloiden

2). Agglomeration von Kristallen

3). Glätten und Entfernen von passivierenden Oxidschichten

4). Mikromanipulation (Fraktionierung) von kleinen Partikeln

10. Dispersion von Feststoffen

11. Herstellung von Kolloiden (Ag, Au, Q-sized CdS)

12. Interkalation von Gastmolekülen in anorganischen Schichtfestkörpern des Wirts 13. Sonochemie von Polymeren

1). Abbau und Modifizierung von Polymeren

2). Synthese von Polymeren

14. Sonolyse organischer Schadstoffe in Wasser




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