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Laborinnengebrauchs-mischende Ultraschallausrüstung 20Khz 1000w

Laborinnengebrauchs-mischende Ultraschallausrüstung 20Khz 1000w

Laborgebrauchs-Ultraschallhomogenisierer

Titanmischende Ultraschallausrüstung

mischende Ultraschallausrüstung 1000w

Herkunftsort:

China

Markenname:

Rps-sonic

Zertifizierung:

CE

Modellnummer:

RPS-L20

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Produkt-Details
Häufigkeit:
20kHz
Macht:
1000 W
Hornmaterial:
Titan
Horngröße:
Individualisiert
Generator:
Digitale
Gewicht:
10 kg
Generatorgröße:
360*190*120 mm
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge
1pcs
Preis
negotiable
Lieferzeit
1DAYS
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
200PCS/MONTH
Produktbeschreibung

20Khz 1000w Labor Ultraschall-Graphen-Bereitstellung und Peeling-Ausrüstung

Laboratorium Innenbereich 20Khz 1000w Ultraschallmischgeräte Ultraschallhomogenisierer

 

Parameter

 

Modell SONOL20-1000 SONOL20-500 SONOL28-300 SONOL40-100
Häufigkeit 20±0,5 KHz 20±0,5 KHz 28±0,5 KHz 40±0,5 KHz
Macht 1000 W 500 W 300 Watt 100 W
Spannung 220/110V 220/110V 220/110V 220/110V
Temperatur 300 °C 300 °C 300 °C 300 °C
Druck 35 MPa 35 MPa 35 MPa 35 MPa
Maximale Kapazität 8 L/Min. 5 L/Min. 1 L/Min. 0.5 L/Min.
Spitzenkopfmaterial mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm

 

Experimentielle Ultraschalldispersion


Es kann auch als Ultraschall-Disperger, kleine Dispergergeräte, tragbare Ultraschall-Dispergermaschine bezeichnet werden.Ultraschallgenerator (Ultraschallstromversorgung), Host und Halterung sowie optionale Installation einer schalldichten Box, Alarmausgang, Fernbedienung und Korrosionsschutz TIP.Es kann in der Hand gehalten werden, um Mikrosampeln zu nehmen oder auf eine feste Stütze gelegt werdenDie Ultraschallleistung beträgt 500W bis 1000W; die Frequenz beträgt 20K, 28K, 40K; die Verarbeitungskapazität beträgt 0,2 bis 5L.

 

Beschreibung

 

Der Ultraschall wird in der Chemie, im Chemiewesen und in der Biologie immer häufiger eingesetzt, vor allem durch die Kavitation von Ultraschall.Ultraschallkavitation bezieht sich auf den dynamischen Prozess des Wachstums und Zusammenbruchs von Mikrogas-Kernkavitationsblasen in der Flüssigkeit, die unter der Wirkung von Schallwellen vibrierenWenn Ultraschallwellen auf Flüssigkeiten wirken, können eine große Anzahl kleiner Blasen entstehen.Ein Grund dafür ist, dass in der Flüssigkeit eine teilweise Zugspannung entsteht, um einen negativen Druck zu bildenDie Verringerung des Drucks führt dazu, dass das ursprünglich in der Flüssigkeit aufgelöste, übersättigte Gas aus der Flüssigkeit entweicht und zu kleinen Blasen wird.Ein weiterer Grund ist, daß die starke Zugspannung die Flüssigkeit in einen Hohlraum "zerreißt", die Kavitation genannt wird.
Die Kavitationsschwelle ist die niedrigste Schallintensität oder Schalldruckamplitude, die das flüssige Medium zur Kavitation veranlasst.Nur wenn die Wechselklangendruckamplitude größer ist als der statische Druck, kann ein negativer Druck auftretenDer Kavitationsschwellenwert variiert je nach Flüssigkeitsmedium.Der Kavitationsschwellenwert ist auch bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedlich.Im Allgemeinen gilt, je geringer der Gasgehalt des flüssigen Mediums ist, desto höher ist die Kavitationsschwelle.Die Kavitationsschwelle hängt auch mit der Viskosität des flüssigen Mediums zusammenJe größer die Viskosität des flüssigen Mediums ist, desto höher ist die Kavitationsschwelle, die sehr eng mit der Ultraschallfrequenz zusammenhängt.Je höher die UltraschallfrequenzIm Rahmen der Erstellung von Ultraschallmessungen wird die Schärfe des Ultraschalls erhöht, um die Kavitation zu bewirken.
Ultraschall wird in verschiedenen Bereichen weit verbreitet, die Anwendung seiner Kavitation und seine Kavitation wird von mechanischen, thermischen, chemischen, biologischen und so weiter begleitet.Die Anwendung mechanischer und chemischer Wirkungen, die erste zeigt sich hauptsächlich in der Erhöhung der heterogenen Reaktionsschnittstelle;Letzteres ist hauptsächlich auf die hohe Temperatur und den hohen Druck im Kavitationsprozess zurückzuführen, die zur Zersetzung von Polymeren führen.Die Prozesse, die mechanische Wirkungen nutzen, umfassen Adsorption, Kristallisation, Elektrochemie, heterogene chemische Reaktionen,Die Prozesse, bei denen chemische Effekte verwendet werden, umfassen hauptsächlich organischen Abbau, chemische Reaktionen von Polymeren und andere Reaktionen von freien Radikalen.

 

Leistungsmerkmale

 

1Zu den typischen Anwendungen gehören Homogenisierung, Emulgierung, Dispersion, Lösung
Poly- und Nassschleifen (Reduktion der Partikelgröße), Zellbruch
Fragmentierung und Auflösung, Extraktion, Entgasung und sonochemische Verfahren

2. Der neu entwickelte Bildschirm kann leicht
Beobachten Sie die tatsächliche Betriebsfrequenz und führen Sie die Arbeit aus
Anpassung der Geschwindigkeit/Amplitude

3. Automatische Frequenzverfolgung, um sicherzustellen, dass Sie immer da sind
Beste Arbeitsbedingungen

4. Automatische Abgleichung und Nachverfolgung, um sicherzustellen, dass die Frequenz (Leistung) im besten Arbeitszustand ist

 

 

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