หลักการของ Homogenizer อัลตราโซนิก
Jan 10, 2018
ฝากข้อความ
ผลกระทบของ cavitation คือเมื่อคลื่นอัลตร้าโซนิคกำลังแพร่ขยายในตัวกลางระยะห่างโดยเฉลี่ยของโมเลกุลในของเหลวจะแตกต่างกันไปตามการสั่นของโมเลกุลและ cavitation เกิดขึ้นเมื่อมันเกินระยะห่างของโมเลกุลที่สำคัญซึ่งช่วยให้ของเหลวมีการใช้งานอยู่ ผลกระทบ cavitation ล้ำเสียงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ cavitation คงที่ (ความถี่ 200 ~ 500khz ความเข้มของเสียง <10w cm)="" และ="" cavitation="" ชั่วคราว="" (ความถี่="" ~="" 100khz="" ความเข้มของเสียง=""> 10w / cm)10w> โพลาไรซ์ในสภาวะคงที่เกิดขึ้นภายใต้การกระทำของความเข้มของเสียงที่ต่ำลงฟองขยายตัวลงอย่างช้าๆในวงจรครึ่งทางด้านลบความกดดันอย่างช้าๆในรอบครึ่งความกดดันในเชิงบวก แต่ไม่แตกออกและฟองอากาศเป็นระยะ ๆ การเคลื่อนที่แบบไม่เป็นเส้นตรง สภาพฟองสบู่ในสภาวะคงที่มีความยาวค่อนข้างมากระดับของโพรงอากาศอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของไมโครขนาดเล็กมีน้อย cavitation ชั่วคราว adiabatic ยุบเพื่อการขยายตัวของทันทีฟองสามารถผลิตอุณหภูมิสูงและความดันโครงสร้างเซลล์เสียหายหรือเซลล์ที่แตกสลายเพื่อให้การใช้งานของเอนไซม์ ระดับการเกิดโพรงอากาศที่เกิดขึ้นชั่วคราวมีความรุนแรงซึ่งทำให้สื่อเกิดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางเคมีที่รุนแรงซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมขนาดเล็ก cavitation ชั่วคราวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างในรูปแบบพลังงานพิเศษนี้และเริ่มต้นเส้นทางใหม่สำหรับปฏิกิริยาบางอย่าง
สัญญาณการสั่นสะเทือนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าล้ำเสียงโดยการแปลงตัวแปลงสัญญาณเป็นความถี่สูงในการสั่นสะเทือนเชิงกลและแพร่กระจายไปยังสื่อคลื่น Biamishang คลื่นวิทยุไปข้างหน้าในการแก้ปัญหาและเมื่อความดันของคลื่นเสียงถึงชั้นบรรยากาศบางอย่าง ความดันจะก่อให้เกิดฟองอากาศเล็ก ๆ นับหมื่นที่ก่อตัวขึ้นและเติบโตในบริเวณความกดดันด้านลบที่อัลตราซาวนด์จะถูกส่งไปในแนวตั้งและในบริเวณที่มีแรงดันบวกจะปิดลงอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ultrasonic "cavitation effect" Cavitation สามารถใช้เพื่อส่งเสริมปฏิกิริยาทางเคมี, บดของเหลวที่แขวนลอยของเหลว, การผลิตอิมัลชันฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือทำความสะอาดชิ้นส่วน อัลตราโซนิกเป็นเนื้อเดียวกันคือการใช้อัลตราโซนิกในผล cavitation เหลวเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของวัสดุ ผลกระทบที่เหมือนกันของคลื่นอัลตราโซนิกไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับความหนาแน่นของพลังงาน แต่ยังความถี่ล้ำเสียงและเวลาของการประมวลผลล้ำเสียง ภายใต้ความถี่ล้ำเสียงที่เหมาะสมความหนาแน่นพลังงานต่ำสุดสามารถใช้เพื่อให้ได้ผลการแพร่กระจายที่เหมาะ

