Сонохимия
video
Сонохимия

Сонохимия

Sonochemistry Описание Sonochemistry е клон, занимаващ се с ефекти на химически, както и звукова вълна, както подсказва името. Звуковите вълни са ултразвукови, т.е., вълни с висока честота (20 kHz могат да се усилят до 10 MHz и по-горе) отвъд обхвата на човешко ухо (20 – 20 kHz). Технология на сонохимията...

Информация за продукта

Сонохимия

Описание

Сонохимията е клон, занимаващ се с ефекти на химически, както и звукова вълна, както подсказва името. Звуковите вълни са ултразвукови, т.е., вълни с висока честота (20 kHz могат да се усилят до 10 MHz и по-горе) отвъд обхвата на човешко ухо (20 – 20 kHz). Технологията на сонохимията е включена както в механистични, така и в синтетични изследвания. Важно събитие, наречено акустична кавитация, се провежда там, където растат микро мехурчета и под влияние на ултразвукови вълни те се срутват. Сонолуминисценцията е един от резултатите от кавитация, която води до хомогенна сонохимия. Сонохимията също е влязла в една от основните развиващи се полеви биотехнологии от основно активиране на ензима до приготвяне на катализатор. Използва се и за изфабрикулация на наноматериал, който влиза под метода на течната фаза. Един недостатък на наноматериалния препарат е количеството време, което консумира, за да покаже резултати. Това може да се елиминира, когато биотехнологични изследвания се провеждат във връзка със сонохимично приложение. Последните резултати от изследванията доказаха, че ултразвуковото облъчване е едновременно време и икономически ефективен подход за всякакви био-процеси като засилване на емулгацията и трансестерификация на мастни киселини за био-горивни продукти. Също така са ускорени мониторингът на био-процесите и обезводняването на утайките.


Ефекти на сонохимията

Това са едновременно химически и физически ефекти, при които химически попада под хомогенна сонохимия на течности, разнородна сонохимия на течно-течни или течно-твърди системи, и сонокатализа. Въз основа на по-ранни проучвания са показани ефекти на ултразвук върху шламове от неорганични твърди вещества.

F2


Параметър

Модел/Данни

Соно-20-1000

Соно-20-2000

Соно-20-3000

Соно-15-3000

Честота

20±0,5 KHz

20±0,5 KHz

20±0,5 KHz

15±0,5 KHz

Власт

1000W

2000W

3000W

3000W

Напрежение

110/220V

Температура

300°C

Налягане

35 MPa

Интензивност на звука

20 Ш/см²

40 Вт/см²

60 Вт/см²

60 Вт/см²

Макс Капацитет

10 Л/Мин

15 Л/Мин

20 Л/Мин

20 Л/Мин

Рог Материал

Титан

Приложение на сонохимията

1.ултразвукова Дисперсияна наноструктурирани неорганични материали

През последните няколко години са избрани сонохимични реакции за общ подход към синтеза на нанофазни материали. Поради отчетливо поведение на нанозиран материал в сравнение с по-обемните . Тези малки клъстери имат електронни структури с висока плътност. За синтеза им се използват както техники за газова фаза, така и течна фаза. С тези различни фазови техники, а също и тяхната комбинация се включва сонохимичният подход.

2.сонохимияв Наноматериална подготовка

През последните години сонохимичните методи се превърнаха в полезна техника за подготовка на нови материали със специални свойства. Специалната физическа и химическа среда, причинена от акустична кавитация, е осигурила важен начин за учените да приготвят наноматериали. Различни форми на наноструктурирани материали с висока каталитична производителност могат да бъдат получени, когато сонохимично разлага летливи органометални прекурсори във високо кипящи разтворители. Методите за приготвяне включват главно ултразвуков метод на разлагане на пулверизирането, метод на ултразвуково разлагане на металната органична материя, метод на химическо утаяване и соноелектрохимичен метод. Например, методът на утаяване е един от най-обещаващите методи в мокрия химичен метод за приготвяне на наноматериали.

Отлично физическо представяне. Размерът на утаените частици, произведени по този метод, зависи главно от относителните темпове на растеж и растеж на ядрата. Ако се въведе ултразвуково поле, от една страна, средата с висока температура и високо налягане, генерирана от ултразвукова кавитация, осигурява на системата енергия за преодоляване на енергийната бариера на нуклеацията от интерфейсната енергия по време на образуването на малки частици, което увеличава скоростта на ядрото с няколко реда от величина; , плюс голям брой микроскопични частици, генерирани на повърхността на твърди частици чрез ултразвукова кавитация

Малките мехурчета ще попречат на организираното подреждане на кристалните йони, което не е благоприятстващо по-нататъшния растеж на кристалното ядро. От друга страна, механичните ефекти на смачкване, емулгиране, разбъркване и т.н., произведени от ударните вълни с високо налягане и микро-струите, генерирани от ултразвукова кавитация, могат ефективно да предотвратят растежа и агломерацията на кристалните ядра в рамките на определен период от време, което прави разпределението на малки частици по-равномерно. Горните причини причиняват наночастиците, синтезирани по метода на ултразвуковото утаяване, да имат по-малък размер на частиците и по-добра диспергираност от синтезираните без ултразвук.


sonochemistry_05

sonochemistry_06

sonochemistry_07


Популярни тагове: сонохимия, Китай, доставчици, производители, фабрика, обичай

(0/10)

clearall