Ultrasonic Homogenizer använder ultraljudsvågor för att röra in materialet för att uppnå homogenisering av materialet
Oct 12, 2023
Ultraljudshomogenisator uppnås genom att använda principen om omväxlande kompression och expansion mellan ljudvågor och ultraljudsvågor när man möter föremål. Under inverkan av ultraljud, under den halva expansionscykeln, utsätts materialvätskan för dragkraft och expanderar som bubblor; Under den halva kompressionscykeln drar bubblorna ihop sig. När trycket ändras avsevärt och är lägre än lågtrycket kommer de komprimerade bubblorna att kollapsa kraftigt, vilket leder till fenomenet "hålrum" i materialvätskan. Detta fenomen försvinner med förändringen av trycket och obalansen av yttre tryck. I det ögonblick när "hålrummen" försvinner, orsakar den omgivande vätskan en betydande ökning av tryck och temperatur, vilket spelar en mycket komplex och kraftfull mekanisk omrörningsroll, För att uppnå homogenisering. Samtidigt, på gränssnittet med densitetsskillnader orsakade av "hål", kommer ultraljudsvågor också att reflektera och generera intensiv omrörning. Enligt denna princip uppnås en ultraljudshomogenisator genom att placera en ultraljudsgenerator med en frekvens på 20-25kHz i materialvätskan eller använda en anordning som gör att materialvätskan har höghastighetsflödesegenskaper och använda omrörningen effekt av ultraljud i materialvätskan för att uppnå homogenisering.
Ultraljudshomogenisatorer är indelade i mekaniska, magnetiskt kontrollerade oscillationstyper och piezoelektriska kristalloscillationstyper i form av ultraljudsgeneratorer.
De huvudsakliga tillämpningarna för ultraljudshomogenisatorer är:
1. Extraktion av traditionell kinesisk medicin, fragmentering av celler, bakterier och virala vävnader. Till exempel extrahering av cellinnehåll.
2. Dispergering och homogenisering av materialpartiklar, såväl som emulgering av produkter. Till exempel spridningen av nanomaterial.
3. Påskynda upplösningen, påskynda kemiska reaktioner. Används till exempel vid kemisk syntes.
