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技術(shù)文章/ Technical Articles

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  • 2023

    5-5

    超聲波均質(zhì)設(shè)備是一種利用高頻超聲波振動實(shí)現(xiàn)樣品分散、混合、均質(zhì)的儀器。它在生物醫(yī)學(xué)、食品、化工等領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用。原理:超聲波均質(zhì)設(shè)備主要由驅(qū)動發(fā)生器、換能器和處理器組成。驅(qū)動發(fā)生器產(chǎn)生高頻交變電場,通過傳遞給換能器將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,形成強(qiáng)烈的超聲波震蕩。這些震蕩通過處理器傳遞到樣品中,使得樣品受到高頻振動,從而達(dá)到混合、均質(zhì)的目的。應(yīng)用:目前,本設(shè)備在各個(gè)行業(yè)都有著廣泛的應(yīng)用。1.在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,它被廣泛應(yīng)用于細(xì)胞破碎、核酸提取、微生物分離等方面;2.在食品加工中,它...

  • 2023

    5-5

    目前,為獲得細(xì)小優(yōu)良組織,各種外場(磁場、電場以及超聲振動處理金屬熔體工藝的研究非?;钴S。其中功率超聲處理金屬熔體技術(shù)對金屬凝固組織有顯著地細(xì)化作用。功率超聲處理金屬熔體技術(shù)是在金屬熔體凝固過程中或在金屬熔體凝固前。通過對金屬熔體施加超聲振動來控制金屬凝固過程中組織和性能的方法,與傳統(tǒng)的孕育變質(zhì)處理技術(shù)相比,應(yīng)用功率超聲處理金屬熔體技術(shù)來控制和細(xì)化金屬凝固組織??梢员苊鈱Νh(huán)境和金屬材料本身的污染,因而對液態(tài)金屬熔體進(jìn)行功率超聲處理是獲得優(yōu)良組織和性能鑄件的有效方法之一,是挖掘...

  • 2023

    4-24

    超聲波二維振動平臺是一種可以實(shí)現(xiàn)微觀物體精準(zhǔn)控制和高效操控的工具。它基于超聲波原理,通過產(chǎn)生不可見的、高頻率的機(jī)械波來實(shí)現(xiàn)對微小物體的縱向和橫向移動。這個(gè)技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)、電子工程等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。該振動平臺的工作原理是利用了超聲波的特性。超聲波指的是頻率大于20kHz的機(jī)械波。這種機(jī)械波在空氣中不能傳播,但可以在固體和液體介質(zhì)中傳播。當(dāng)超聲波傳播到物體表面時(shí),會產(chǎn)生局部的壓力變化,從而使物體發(fā)生微小的振動。超聲波二維振動平臺使用的是壓電陶瓷晶體作為振蕩源。壓電...

  • 2023

    4-23

    功率超聲在液體中較為常見的應(yīng)用便是超聲波分散。超聲波分散設(shè)備可以用于將固體分散和解聚成液體是超聲設(shè)備的重要應(yīng)用。超聲波在液體中的分散作用,主要是液體基于超聲波而產(chǎn)生的空化效應(yīng)。超聲波空化能產(chǎn)生高剪切力,將顆粒團(tuán)聚體破碎成單個(gè)分散的顆粒??栈^程中猛烈氣泡崩潰引起局部溫度,產(chǎn)生自由基并引起許多化學(xué)(聲化學(xué))反應(yīng)(例如,污染物的氧化、殺菌、聚合、脫硫、長鏈分子降解等)。同時(shí),在空化場中產(chǎn)生流動的電流、極快的微射流和巨大的剪切力,促進(jìn)了廣泛的物理(機(jī)械)效應(yīng)(例如,乳化、顆粒破碎、...

  • 2023

    4-21

    二氧化硅因其耐磨性,電絕緣性和高熱穩(wěn)定性而在各種工業(yè)中使用。超聲波分散有助于通過改善分散質(zhì)量來發(fā)揮二氧化硅的潛力。二氧化硅應(yīng)用:二氧化硅(SiO2)是一種多功能陶瓷材料,用于各種工業(yè),以改善各種材料的表面和機(jī)械性能。它在許多產(chǎn)品配方中用作填料,性能添加劑,流變改性劑或加工助劑,例如油漆和涂料,塑料,合成橡膠,粘合劑,密封劑或絕緣材料。特別是將硅灰(無定形二氧化硅)或硅微粉添加到混凝土中以改善混凝土強(qiáng)度和耐久性。硅灰還用于耐火混凝土中,以減少孔隙率并通過改進(jìn)的顆粒填充來增強(qiáng)強(qiáng)度...

  • 2023

    4-19

    超聲波分散設(shè)備是一種用來分散和混合微粒的裝置,它利用高頻率的超聲波振動,將液體中的粉末或顆粒物質(zhì)分解成較小的粒子并均勻分散在液體中。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于化工、食品、制藥等行業(yè)的生產(chǎn)過程中。該設(shè)備的作用是通過使粉末或顆粒物質(zhì)在液體中的分散能力增強(qiáng),從而提高產(chǎn)品的均勻性和穩(wěn)定性。此外,它還可以提高生產(chǎn)效率,縮短生產(chǎn)周期,減少生產(chǎn)成本,并降低對環(huán)境的污染。在化工行業(yè)中,超聲波分散設(shè)備主要用于合成高分子材料和納米材料,這些材料具有特殊的物理和化學(xué)性質(zhì),能夠廣泛應(yīng)用于電子、光電、材料科學(xué)等...

  • 2023

    4-12

    超聲波脫氣是一種利用超聲波的振動能力去除液體中氣體的技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)是通過將高頻的超聲波傳入被處理的液體中,形成大量微小氣泡,并利用它們的破裂來帶走液體中的氣體。它可以應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域中,例如制藥、食品加工、半導(dǎo)體生產(chǎn)等。對于制藥業(yè)而言,它可用于處理藥物中存在的氧氣和二氧化碳等氣體,以防止藥品的降解。在食品加工方面,它可以幫助去除飲料中的氣泡,改善口感。在半導(dǎo)體生產(chǎn)中,它可以提高電器元件材料的純度和穩(wěn)定性。目前,超聲波脫氣的優(yōu)點(diǎn)是速度快、效果好、操作簡單等。與傳統(tǒng)的脫氣方法相比,...

  • 2023

    4-12

    金屬粉體應(yīng)用金屬粉末包括銦粉、鋁粉、銅粉、鐵粉、鎳粉、鈦粉、鎢粉、鉬粉、銦基合金粉、超聲焊錫合金粉、石墨烯粉體、鋰電池用石墨烯電極材料、銅基釬焊粉體、鎵粉、高純銦粉等,金屬粉末廣泛應(yīng)用于信息通訊、航空航天、涂料、油墨、橡塑、陶瓷、紡織、化妝品、醫(yī)藥、電池、環(huán)保、太陽能等高科技領(lǐng)域。高純銦粉金屬銦具有延展性好可塑性強(qiáng),熔點(diǎn)低,沸點(diǎn)高,低電阻,抗腐蝕等優(yōu)良特性,且具有較好的光滲透性和導(dǎo)電性,被廣泛應(yīng)用于宇航、無線電和電子工業(yè)、醫(yī)療、國防、高新技術(shù)、能源等領(lǐng)域。用于化合物半導(dǎo)體,高...

  • 2023

    4-7

    隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,越來越多的新型材料和工藝被引入到各個(gè)領(lǐng)域中。其中,超聲波涂料分散技術(shù)是一種在涂料生產(chǎn)過程中廣泛應(yīng)用的新型材料分散方法。超聲波涂料分散技術(shù)利用高頻振蕩的超聲波能量將顆粒狀涂料進(jìn)行分散,從而改善涂料的流動性、穩(wěn)定性和均勻性。與傳統(tǒng)的機(jī)械分散方法相比,該分散技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):首先,該技術(shù)可以更好地分散涂料顆粒,使得涂料的質(zhì)量更加穩(wěn)定,從而提高了涂料的使用效果和壽命;其次,由于它不需要添加任何化學(xué)物質(zhì),因此可以減少對環(huán)境的污染,符合現(xiàn)代環(huán)保理念;再次,該技術(shù)具...

  • 2023

    4-4

    隨著難加工材料精度要求的提高,特別是航空航天零件,一維超聲加工已經(jīng)明顯不能滿足生產(chǎn)的需要,二維超聲振動加工應(yīng)運(yùn)而生了。超聲波橢圓振動切削已受到學(xué)術(shù)界和企業(yè)界的重視,美國、英國、德國和新加波等國的大學(xué)以及國內(nèi)的北京航空航天大學(xué)和上海交通大學(xué)已開始這方面的研究工作。日本企業(yè)界(如日立、多賀和Towa等)已開始這方面的實(shí)用化研究。ChandraNath等人研究硬質(zhì)合金刀尖圓弧半徑在超聲橢圓振動切削下的影響中,闡述了刀具的幾何形狀,特別是刀具的圓弧半徑對一維超聲振動切削性能的影響。利...

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