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
Ultraschall-Homogenisator Beschaller Zellzerstörer Mischer
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
1). Bildung von amorphen nanostrukturierten Materialien, einschließlich Übergangsmetallen mit großer Oberfläche, Legierungen, Carbiden, Oxiden und Kolloiden
2). Agglomeration von Kristallen
3). Glätten und Entfernen von passivierenden Oxidschichten
4). Mikromanipulation (Fraktionierung) kleiner Partikel
10. Dispersion von Feststoffen
11. Herstellung von Kolloiden (Ag, Au, CdS der Größe Q)
12. Interkalation von Gastmolekülen in anorganische geschichtete Wirtskörper 13. Sonochemie von Polymeren
1). Abbau und Modifikation von Polymeren
2). Synthese von Polymeren
14. Sonolyse organischer Schadstoffe im Wasser
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