جهاز مسبار الموجات فوق الصوتية، تشتت الموجات فوق الصوتية للمواد النانوية
تقوم RPS-Sonics بتصنيع المعالجات فوق الصوتية الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية والموثوق بها في الصناعة لتطبيقات مثل: توزيع الجسيمات النانوية، والجسيمات النانوية، والجرافين؛ وتحلل الخلايا وتعطل الخلايا؛ والتحضير للعينة؛ واختصار الشرائح؛ والتجانس؛ واستخراج؛ والتغomization; والمزيد.
إعداد الموجات فوق الصوتية للأجهزة ذات الموجات النانوية
· اتساق حجم الجسيمات، والتشتت القوي، والتحكم في نوع البلورات، والإعداد البسيط، والناتج المرتفع
· تصنيع الموجات فوق الصوتية نانو للتفريق الأحادي، والجسيمات النانوية المحددة جيداً، والحد من استهلاك الطاقة
· إن المعالجة النانوية بالموجات فوق الصوتية أسهل في تحقيق خلط المنظار من أساليب الخلط التقليدية، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على الاختلافات في التركيز المحلي، وزيادة معدلات التفاعل، وتحفيز تشكيل مراحل جديدة، ومنع جمع الشمل
ينتقل التشتيت بالموجات فوق الصوتية إلى الحالة المشتتة، أي التجليخ الدقيق أو فائق النقي فوق الصوتي للمواد الصلبة أو السوائل نتيجة تأثير الاهتزازات فوق الصوتية. نظرًا لخصوصية المجال فوق الصوتي الذي تم إنشاؤه في المتوسط السائل، يوفر التشتت فوق الصوتي تشتت متجانس للغاية، تشتت كيميائي، تشقق تشويق (مع حجم الجسيمات أقل من 1 ميكرومتر).
إن طحن جزيئات المواد الصلبة المعلقة بالسائل أو التدمير البسيط للمادة الصلبة واللزجة من المعدن أو الحجر المغمور في السائل يتطلب وضعًا، لأن تدمير المواد القوية يتطلب موجات صدمة تحدث نتيجة انهيار فقاعات التجويف.
لتشتيت المواد غير المتبلورة من نوع الصخور، الكولين، الجرافيت، الجبس، إلخ.، وضع التحفيط الأولي كافٍ، والذي توفره أجهزتنا "Acoustic-T".
ومن الأهمية الخاصة بمكان أن يتم استخدام الحقل فوق الصوتي في تعليق الجسيمات الصلبة في السوائل أو المستحلب، أي تعليق مادتين سائلتين في بعضهما البعض دون خلط. يتم تحديد طاقة الأجهزة فوق الصوتية بحيث تتكون التدفقات الدقيقة بأقصى شدة، ولكن دون اضطراب في التجاويف، في السائل. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تأثيرات مثيرة للاهتمام. إذا كان التعليق الذي يتكون من جسيمات صلبة ذات أحجام مختلفة قد تم دفه بواسطة مثل هذا الحقل، فسيتم فصله إلى كسور. ستتوزع جسيمات من الحجم نفسه بشكل موحد في حجم السائل، والأكثر من ذلك، تلتصق بملكية تبقى معلقة لفترة أطول بكثير، مما لو كانت بدون علاج بالموجات فوق الصوتية. أما عن حالات الإصابة بالقصور، فإن النتيجة بالموجات فوق الصوتية تعتمد بشدة على فترة عمرها ومدة إجراء الموجات فوق الصوتية. وقد يتسبب هذا إما في تشتت سائل إلى آخر أو، العكس، التكوثر مع فصل السوائل اللاحق.
يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية على نطاق واسع في خطوات مختلفة من عمليات التركيب الأحادية. وأكثر هذه الظواهر وضوحا هو تشتيت المواد في السوائل من أجل كسر تكتلات الجزيئات. أنواع معروفة من الأنظمة التي تستخدم لهذا الغرض، وتتألف من خزان سائل ومولد بالموجات فوق الصوتية عالي القدرة. تم اقتراح نظام تشتيت الموجات فوق الصوتية وصممه بطريقة جديدة لاستراتيجية توزيع الجسيمات. الميزة الرئيسية للمقترح هي تقليل وقت التشتت وزيادة تجانس حجم الجسيمات. ويفترض أن خليط الجسيمات والوسيط السائل يمر عبر أنبوب تكعيبي. عدد مناسب من محولات الطاقة المضمنة على أحد جانبي الأنبوب مع مسافة مثالية من بعضها البعض، بحيث يمكن تركيز شدة الموجات فوق الصوتية على بعض مناطق المحاذير لتحفيز وظيفة التشتت تدريجيًا. يتم حساب وتقييم الوضع الأمثل للمحوالات ومحاكاة باستخدام حزمة FEMLAB (COMSOL متعدد الفيزياء 3.4). يتم الحصول على ملف تعريف شدة الموجات فوق الصوتية من توزيع حقل الضغط. يوفر ذلك توقعًا عبر هندسة مناطق المحاذير النشطة، والتي تعتبر ضرورية لتحسين محولات الطاقة التي يتم وضعها. ويمكن استخدام النتائج بعد ذلك لزيادة كفاءة أنظمة التشتت في تطبيق يتم التحكم فيه في الوقت الحقيقي. تظهر نتائج المحاكاة أداءً أفضل مقارنة بالطرق التقليدية.
العنصر | RPS-S500 | RPS-S1000 | RPS-S1500 | RPS-S2000 | RPS-S3000 |
تردد العمل | 20 كيلوهرتز | 20 كيلوهرتز | 20 كيلوهرتز | 20 كيلوهرتز | 20 كيلوهرتز |
أقصى طاقة | 500 واط | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط |
قدرة التسليم | 0.5 إلى 2L/min | 0.5 إلى 3 لتر/دقيقة | 0.5 إلى 4L/min. (الدفع الرباعي المنخفض/الدقيقة | 1.0 إلى 6 لتر/دقيقة | 1.0 إلى 8 لتر/دقيقة |
تطبيق | خط الإنتاج، يُستخدم مع مجموعة | ||||
خزان التفاعل | 10 لترات، 15 لترًا، 20 لترًا، 35 لترًا، فولاذ لا يصدأ | ||||
ضغط العمل | بحد أقصى 5 دقائق | ||||
درجة حرارة التشغيل | الحد الأقصى: 350 درجة مئوية |
تتميز الموجات فوق الصوتية بأنها ذات قدرة فائقة ومتعددة الاستخدامات، ويمكنها معالجة مجموعة كبيرة من المواد العضوية وغير العضوية بأمان - من الميكرولتر إلى اللترات. تتضمن التطبيقات النموذجية: إعداد العينة، والتشتيت، وتحلل الخلايا، وإزالة التجانس، والتجانس، تقليل حجم الجسيمات، واختبار التربة، ونقل المواد إلى مواد كيميائية (بما في ذلك إنتاج الديزل الحيوي)، وتكنولوجيا النانو (بما في ذلك تفتيت الجسيمات النانوية والرسومي)، وتسارع التفاعلات الكيميائية، والتغريف والتغزل.
إن المكرر الصوتي الرقمي الجديد هو معالج قوي للموجات فوق الصوتية للعلاجات السائلة على أعلى المنضدة وعلى نطاق صناعي. وتشمل التطبيقات الشائعة التماثل والتغليف والتشتت والتفريز الدقيق للجسيمات، والتحلل واستخراج المعادن، وتذليل التفاعلات الكيميائية فوق الصوتية المهبلية مثل تخليق السُونو والحفز على صنع السُونو. المس الشاشة، جهاز التحكم عن بعد في المستعرض، تسجيل البيانات التلقائي. القدرة العالية والتحكم الكامل في العملية التنافر القوي هو حل عملية تطبيقات معالجة السوائل متعددة، مثل الاستحلاب، والتشتيت، والتفريز عن طريق إذابة المهبل. توفر المعدات موجات فوق صوتية شديدة لإنجاز المهام الصعبة دون مشاكل. ولضمان جودة عملية متسقة، لا يعد توفير الطاقة أمرًا ضروريًا فحسب، بل يعد التحكم في جميع معلمات العملية المهمة ومراقبتها أمرًا أساسيًا. يتيح الجيل الجديد من أجهزة hdt الفائقة النعومة للمشغل توجيه الجهاز بالموجات فوق الصوتية من خلال شاشة اللمس أو التحكم عن بعد في المستعرض.
• التشتت
• تعطل الخلايا
• إعداد العينة
• التجانس
• Emulsification (المستحلب)
· تشتت النانوبالمقالة
• التأملات
• تشتت الجرافيت